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2022·01
有源晶振原理
有源晶振型号纵多,每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,引脚最常见的为4个脚,有源晶振引脚识别:有点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。有源晶振精度高,用起来也方便,因为有源晶振本身就是自带电压的,所以自身就能震动,不需要外接电路,所以也起到了简化电路的作用。
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2022·01
有源晶振的典型电路
关于输出端串联的电阻的作用。串电阻是为了减小反射波,避免反射波叠加引起过冲。有时,不同批次的板子特性不一样,留个电阻位置便于调整板子状态到最佳。如无必要串电阻,就用0欧电阻连接。
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2022·01
晶振的生产流程
取一块夹具,测量其上部一片,中间和下部各两片振子的频率,看是否符合要求,若频率比要求频率偏高,必须重镀一遍,若频率低于标称频率,则全部腐蚀掉银层返工,若频率符合要求作好记录,然后卸下全部夹具,将振子摊派放在布板上。
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2022·01
什么是晶振“三度”?
晶振正确度指的是在常温环境下晶振的输出频率fx和标称频率f0比较。公式如下:正确度=(fx-f0)/f0。影响正确度的主要因素有晶振出厂正确度、温度漂移、电压特性、负载特性、老化漂移等。单位时间的晶振频率漂移称老化率,老化率越大,偏离原来调剂的频率也就越快,晶振的正确度就越差,这是晶振不可避免的问题。晶振的频率正确度和它的老化率有着密切的关系。
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2022·01
晶振与PCB板不吻合的因素
为保证晶振的可靠性要求,应当规范应明确筛选和质量一致性检验的措施和方法。同时应按型号规定制定合格的石英晶振采购淸单。对于影响石英晶振的可靠性和质量的因素必须在采购清单中明确,如质量等级、环境条件、失效率、技术标准、封装形式、特殊要求(抗静电特性、温度范围等)、晶振厂家等。
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2022·01
有源晶振的特性与优势
有源晶振是由石英晶体构成的,石英晶片之以是能当为振荡器施用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分不变的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸以及外形决定)相等时,机械振动的幅度将急速增加,这种征象称为"压电谐振"。
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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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