陶瓷晶振结构陶瓷晶振结构的上盖是与基座同样的陶瓷材料,在上盖或基座的边缘另外加上高温高纯度的玻璃结合在一起:这种玻璃材料的热膨胀系数与陶瓷很接近的。基座材料则为93氧化铝瓷;表面是黑色,陕西高精度型晶振分类,基座上覆盖着陶瓷紧密结合的金属层,也称之为陶瓷金属化。陶瓷晶振特性1.耐湿性好,不易产生微裂现象。2.热膨胀系数小,热导率高。3.高稳定性、抗干扰特性。4.热冲击实验和温度循环实验后不产生损伤,机械强度高。5.能有效地遮蔽可见光及极好的反射红外线(避光性好),可满足光学相关产品的低反射要求。6,陕西高精度型晶振分类.芯片和电路不受周围环境影响,绝缘性和气密性好,其气密性能满足高密封的高要求,陕西高精度型晶振分类。不同的晶振标称频率不同,标称频率大都标注在晶振外壳上。陕西高精度型晶振分类
晶振具有压电效应,即在晶片两极外加电压后晶体会产生变形,反过来如外力使晶片变形,则两极上金属片又会产生电压。如果给晶片加上适当的交变电压,晶片就会产生谐振(谐振频率与石英斜面倾角等有关系,且频率一定)。晶振利用一种能把电能和机械能相互转化的晶体,在共振的状态下工作可以提供稳定、精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率***精度可达百万分之五十。利用该特性,晶振可以提供较稳定的脉冲,广泛应用于微芯片的时钟电路里。晶片多为石英半导体材料,外壳用金属封装。陕西高精度型晶振分类晶体是指其中的原子、分子、或离子以规则、重复的模式朝各方向延伸的一种固体。
在电磁炉电路中,晶体振荡器常用作微处理器(或微控制器)的时钟信号源,时钟信号是整机工作不可缺少的信号,如果没有时钟信号,那么微处理器将无法启动和工作。在数字应用中使用晶体振荡器有很多好处。晶体可以制造成具有***的特定频率。与调谐电路相比,晶体具有比RC振荡器或LC振荡器更高的Q因子、更好的温度稳定性和更好的频率稳定性。晶体振荡器中使用的晶体*表现出非常低的相位噪声。晶体振荡器主要用于提供稳定时钟信号的数字集成电路和需要高频参考的特定应用中。
无源晶振是有2个引脚的无极性元件需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶振可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶振相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。使用时建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。晶振也就是晶振振荡器,是一种利用晶体作为频率选择元件来获得逆压电效应的电子振荡器。
有一些电子设备需要频率高度稳定的交流信号,而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即产生的交流信号频率容易变化)。在振荡器中采用一个特殊的元件——石英晶体,可以产生高度稳定的信号,这种采用石英晶体的振荡器称为晶体振荡器。在石英晶体上按一定方位切下薄片,将薄片两端抛光并涂上导电的银层,再从银层上连出两个电极并封装起来,这样构成的元件叫石英晶体谐振器,简称石英晶体。石英晶体有两个谐振频率,即fs和fp,fp略大于fs。当加到石英晶体两端信号的频率不同时,它会呈现出不同的特性。当加到石英晶体两端信号的频率不同时,它会呈现出不同的特性。陕西高精度型晶振分类
普通无源谐振器(低频KHz/高频Mhz):低频kHz主要以32.768kHz频率的音叉晶体作为**。陕西高精度型晶振分类
电压控制晶体振荡器。电压控制晶体振荡器(VCXO),是通过施加外部控制电压使振荡频率可变或是可以调制的石英晶体振荡器。在典型的VCXO中,通常是通过调谐电压改变变容二极管的电容量来“牵引”石英晶体振子频率的。VCXO允许频率控制范围比较宽,实际的牵引度范围约为±200×10-6甚至更大。如果要求VCXO的输出频率比石英晶体振子所能实现的频率还要高,可采用倍频方案。扩展调谐范围的另一个方法是将晶体振荡器的输出信号与VCXO的输出信号混频。与单一的振荡器相比,这种外差式的两个振荡器信号调谐范围有明显扩展。陕西高精度型晶振分类
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