基于晶振与陶瓷谐振槽路(机械式)的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。相对而言,RC振荡器能够快速启动,成本也比较低,但通常在整个温度和工作电源电压范围内精度较差,会在标称输出频率的5%至50%范围内变化。但其性能受环境条件和电路元件选择以及振荡器电路布局的影响。需认真对待振荡器电路的元件选择和线路板布局。在使用时,陶瓷谐振槽路和相应的负载电容必须根据特定的逻辑系列进行优化。具有高Q值的晶振对放大器的选择并不敏感,但在过驱动时很容易产生频率漂移(甚至可能损坏)。影响振荡器工作的环境因素有:电磁干扰(EMI)、机械震动与冲击、湿度和温度。这些因素会增大输出频率的变化,增加不稳定性,并且在有些情况下,还会造成振荡器停振。晶体振荡器的振荡频率范围可以从大约 40kHz 到远高于 100MHz,取决于它们的电路配置。南京多输出晶体振荡器价格
晶体振荡器的工作原理:晶体振荡器具有压电效应,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。晶体振荡器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,普通的晶体振荡器频率对的精度可达百万分之五十。利用该特性,晶体振荡器可以提供较稳定的脉冲,较多应用于微芯片的时钟电路里。温州温度补偿晶体振荡器售价大家都知道振常与主板、南桥、声卡等电路连接使用。
晶体振荡器的作用:它在电路中的作用,就好像是一个比较理想的电感和电容并联的结合体,而且Q值相当高。也就是说它有很强的选频作用。晶体振荡器一般有二个十分接近的皆振点。一个叫串联皆振点:另一个叫并联皆振点。再进一步来说,晶体振荡器在它标称的频率点附近时,也就是说在它的串联和并联二个皆振点之间工作时,它的稳频作用十分强大。它在串联皆振时相当于一个较小的纯电阻。在并联皆振时又相当于一个比较大的纯电阻。人们就是利用它的这些特性组成各类准确的时钟振荡器。
晶体振荡器的功能应用:晶振在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC振荡器能够快速启动,成本也比较低,但通常在整个温度和工作电源电压范围内精度较差,会在标称输出频率的5%至50%范围内变化。但其性能受环境条件和电路元件选择的影响。需认真对待振荡器电路的元件选择和线路板布局。在使用时,陶瓷谐振槽路和相应的负载电容必须根据特定的逻辑系列进行优化。具有高Q值的晶振对放大器的选择并不敏感,但在过驱动时很容易产生频率漂移(甚至可能损坏)。石英晶体振荡器分为非温度补偿式晶体振荡器以及温度补偿式晶体振荡器等。
晶振旁的电阻:一份电路在其输出端串接了一个22K的电阻,在其输出端和输入端之间接了一个10M的电阻,这是由于连接晶振的芯片端内部是一个线性运算放大器,将输入进行反向180度输出,晶振处的负载电容电阻组成的网络提供另外180度的相移,整个环路的相移360度,满足振荡的相位条件,同时还要求闭环增益大于等于1,晶体才正常工作。晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,一般在M欧级,输出端的电阻与负载电容组成网络,提供180度相移,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。和晶振串联的电阻常用来预防晶振被过分驱动。晶体振荡器(SMD)有4只引脚,是一个完整的振荡器。苏州温补晶体振荡器公司
晶体振荡器的指标,静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。南京多输出晶体振荡器价格
晶体振荡器:所有晶体振荡器和实时时钟模块都以 IC 形式提供。晶体振荡器是利用了晶体的压电效应制造的,当在晶片的两面上加交变电压时,晶片会反复的机械变形而产生振动,而这种机械振动又会反过来产生交变电压。实时时钟模块主要的特点是将32.768Khz石英晶体振荡器和实时时钟芯片合为一体的产品,具备振荡电路,时钟功能,日历功能和报警功能等.因此,可以稳定供给适于高精度实时时钟模块的石英晶体振荡器,以及在佳条件下驱动该振荡器的实时时钟芯片。南京多输出晶体振荡器价格