石英晶体振荡器的应用
石英钟走时准、耗电省为其优点。不论是老式石英钟或是新式多功能石英钟都是以石英晶体振荡器为电路,其频率精度决定了电子钟表的走时精度。石英晶体振荡器原理的示意如图3所示,其中V1和V2构成CMOS反相器石英晶体Q与振荡电容C1及微调电容C2构成振荡系统,这里石英晶体相当于电感。振荡系统的元件参数确定了振频率。一般Q、C1及C2均为外接元件。另外R1为反馈电阻,R2为振荡的稳定电阻,它们都集成在电路内部。故无法通过改变C1或C2的数值来调整走时精度。但此时仍可用加接一只电容C有方法,来改变振荡系统参数,以调整走时精度。根据电子钟表走时的快慢,调整电容有两种接法:若走时偏快,则可在石英晶体两端并接电容C,如图4所示。此时系统总电容加大,普军级晶振单价,振荡频率变低,走时减慢。若走时偏慢,则可在晶体支路中串接电容C。如图5所示。此时系统的总电容减小,振荡频率变高,走时增快。只要经过耐心的反复试验,就可以调整走时精度。因此,晶振可用于时钟信号发生器。
不要盲目的选择晶振
在工作中,有客户会盲目选型,可能是出于节省时间,也有可能是“过于自信”。例如,有些客户为了省事省时,KHZ晶振尺寸与MHZ晶振尺寸采用同一个尺寸。因此在采购的时候会出现一个尴尬的情况,普军级晶振,就是很常规的时钟频点遇上MHZ的尺寸,竟然会找不到货。当然找不到货,因为根本没有这个规格生产。所以关于客户选型阶段,选择的晶宇兴能助您一臂之力。
低噪声晶体振荡器对电子产品稳定度的影响
低噪声 晶振在精密电子仪器,无线电定位,高速目标跟踪和宇航通信等领域十分重要,假设有一个微处理器系统,其中处理器的时钟上升前需要1ns 的数据设置。如果时钟的周期抖动为-1.5ns,普军级晶振厂家,那么时钟的上升沿可能发生在有效期之前。因此微处理器将显示不正确的数据;假设另一个微处理器系统的数据要求保持时间为 2ns,但是时钟抖动为±1.5ns,那么数据保持时间实际上减少到 0.5ns,因此微处理器也将显示不正确的数据。
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