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アクティブ水晶発振器回路のインバーター

发布时间:2022-02-25

    半導体業界で一般的に使用されている水晶発振器は、アクティブ水晶発振器です。独自の電源を備えた水晶発振器は、ICに実装しやすいため、安定性が高く、Q値が高く(1万から数十万)、製造コストが低く、設計者に最も人気があります。

    水晶発振器は、主に論理ゲートインバータ、入力と出力間のフィードバック抵抗(増幅器(ゲインステージ)として機能)、および外部水晶発振器コンポーネントで構成されています。このレイアウトは並列共振回路と呼ばれます。発振を提供する回路は、バルクハウゼンの安定性基準を満たす必要があります。つまり、ループのゲイン振幅は発振周波数の整数倍に等しく、ループ周辺の位相シフトは0または2の整数倍である必要があります。

    個々のモジュールとその機能を1つずつ見ていきましょう。反転増幅器とフィードバック抵抗:反転ブロックは、デジタル集積回路の基本要素として使用できる単純なCMOS論理NANDゲートです。従来のモードでは、その伝達特性は非線形です。一般に、CMOSインバーターは、電源電圧の1/2で最大ゲインを提供するように設計されています。これは、設計プロセス中にP-MOSとN-MOSの寸法を調整することで実現できます。上記の最大ゲイン範囲内で、論理NANDゲートは増幅器として機能し始めます。ただし、外部コンポーネントを使用せずに信号を単独で増幅することはできません。インバータ自体は180の位相シフトを提供できます。また、180位相シフトは外部コンポーネントによって提供される必要があります。

    フィードバック抵抗(Rf)がインバータの入力と出力の間に接続されると、Vin = Voutの位置にバイアスされます。発振回路で使用されるインバーターは、インバーターのバイアスポイントとその最大ゲインが供給電圧の半分に近いことを保証します。したがって、使用されるフィードバック抵抗は、インバータの非直線性を克服し、単純な論理ゲートをアナログ増幅器に変換することができます。この増幅器は、回路で使用される水晶発振器の損失を克服するのに役立ちます。使用されるRf値は、回路設計の動作周波数によって異なります。通常、チップ水晶発振回路の最小および最大発振周波数範囲は、設計段階で決定されます。低動作周波数でのRf値は、高動作周波数でのRf値よりも高くなります。 20 MHz〜40 MHzの動作周波数は、通常450kの無線周波数を採用しています。インバータが最適なフィードバック抵抗値に接続されている場合、インバータが弱い信号を入力すると、インバータアンプは出力端でかなりの変換を提供でき、それによって1より大きいループゲインを提供し、バルクハウゼン標準に達します。抵抗Rsは、水晶発振器が過駆動にならないようにインバータの出力を制限するために使用されるため、駆動電流制限抵抗と呼ばれます。ただし、Rs値を大きくすると、水晶発振器の起動時間が長くなります。Rs値を小さくすると、発振器の起動が速くなります。したがって、設計者は、水晶発振器をオーバードライブせずに発振を開始するのに十分な電流を供給するために最適な値を選択する必要があります。

    さらに、CL1、CL2、および水晶発振器によって生成される複雑なインピーダンスから出力ドライバーを分離するのに役立ちます。一部の高周波発振器では、その値も0になる場合があります。水晶発振器メーカーは通常、当時の水晶発振器に最大の駆動容量を提供します。水晶発振器で水晶を使用する前に注意が必要です。過度の励起は水晶発振器の劣化を加速させる可能性があるためです。


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