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2022·01
晶体振荡器的压电效应
有源晶振中使用的晶体就有上面的特性,这种晶体统称压电晶体。如果按一定方向对水晶晶体上切下的薄片施加压力,那么在此薄片上将会产生电荷。如果按相反方向拉伸这一薄片,在此薄片上也会出现电荷,不过符号相反。
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2022·01
晶振陶瓷封装和金属封装有什么区别
晶振它有分陶瓷和金属面封装,封装用陶瓷或金属外壳指对电子元器件进行封装使用的陶瓷、金属外壳,而保护里面的电子元器件。由于陶瓷具有优良的综合特性 ,被广泛用于高可靠性微电子。陶瓷封装由于它的卓越性能,在航空航天、军事及许多大型计算机方面都有广泛的应用。晶振分陶瓷和金属面封装,不管是陶瓷封装还是金属封装,内部的元件都是基本一样的。
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2022·01
如何设计低功耗晶振
低功耗的定义因应用的不同而存在很大差异。在一些系统中,工作能源已经足够,但低功耗设计人员想要努力降低运行开销或提高运行效率。在另一些应用中,只能提供有限的电源,这决定了系统的功耗要求。要降低这些系统的功耗,侧重点也各不相同,因此非常有必要弄清楚功耗的分布情况以及设计高效的低功耗系统应当从何处着手。
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2022·01
晶振好坏检测方法
用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小。不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF。最好的办法就是再电路中用万用表量一下它的两端有无工作电压,若有的话,再用示波器量一下它的频率,若频率不对,很有可能它坏了
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2022·01
晶振电路中常见问题
不同厂家生产的石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的特性和品质都存在较大差异,在选用,要了解该型号振荡器的关键指标,如等效电阻,厂家建议负载电容,频率偏差等。在实际电路中,也可以通过示波器观察振荡波形来判断振荡器是否工作在最佳状态。
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2022·01
晶振储存及氧化处理
关于晶振的保存方法我们也不得不学着一些。如果对晶振的保存不当很容易出现晶振脚位氧化的状况,我们所看到的金属面位置有些许黑点,黑点正是因为金属部位与氧气接触,造成生锈的一个前奏:氧化。首先我们要意识到晶振脚位氧化会给我们的工作带来什么样的损失。首先晶振脚位氧化,锡线和锡膏都无法正常焊接;此外晶振脚位氧化很容易造成晶振停振,性能较差,即为坏晶振。
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2022·01
影响晶振精度的因素有哪些?
晶振的精度不仅决定了晶振的价格的重要因素,也决定了是否符合你产品的技术参数,它的单位是PPM。无源晶振常用的精度为10PPM,20PPM。有源晶振常用的精度是50PPM,温补晶振常用的精度通常是0.5PPM,1PPM,当然更高的精度也是有的,例如0.1PPM。晶振的精度对于产品的选型是至关重要的,下面扬兴为大家具体介绍都有哪些因素会影响晶振精度。
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2022·01
无源晶振匹配电容的原理
无源晶振的结构简单,无源晶振的基本结构分4部分:上盖、导电胶、石英晶片、基座,大体上就是里面一块压电晶片,外面加上封装防震。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的
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2022·01
如何解决32.768KHZ晶振不起振问题
我们都知道石英晶振它是被动的一种组件,主要是由IC提供一定的激励功率才会正常工作的。所以呢,这个激励功率是分厂重要的一部分。激励功率太低了,晶振就不容易产生信号,也就不容易起振。但是激励功率太高的话,就会形成过激励,这样容易造成石英芯片的破损,从而产生停振的现象。解决晶振不起振至少要对以下三个要素:对振荡频率(频率匹配)、振荡裕度(负阻抗)和激励功率的三项进行测试。
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2022·01
晶振产品的共性
所有电子产品在他们的生活中受到冲击和震动。因此,测试和验证电子元件所使用的冲击和振动是非常重要的。对振动、冲击损伤非常敏感,可能会在某些条件下受到损坏。例如从桌上跌落或在贴装过程中受到冲击。如果产品已受过冲击请勿使用。
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