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朝阳区无忧晶体晶振检测

来源: 发布时间:2024年05月14日

④ 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在日本工业标准(JIS)中称之为标准封装晶体振荡器(SPXO)。朝阳区无忧晶体晶振检测

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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。1. 外形、结构与图形符号 [1]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。石英晶体的外形、结构和图形符号如图1所示。朝阳区无忧晶体晶振检测具有自动增益控制(AGC)的(Clapp)振荡电路,是近几年得到振荡频率高稳定度的比较理想的技术方案。

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⑤ 频率调节范围。通过调节晶体振荡器的某可变元件可改变输出频率的范围。 [2]⑥ 负载特性。其他条件保持不变时,负载在规定变化范围内晶体振荡器输出频率相对于标称负载下的输出频率的最大允许频偏。 [2]⑦ 电压特性。其他条件保持不变时,电源电压在规定变化范围内晶体振荡器输出频率相对于标称电源电压下的输出频率的最大允许频偏。⑧ 杂波。杂波是指输出信号中与主频无谐波(副谐波除外)关系的离散频谱分量与主频的功率比,用dBc表示。 [2]⑨ 谐波。谐波是指谐波分量功率Pi与载波功率P0之比,用dBc表示。

在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿电路简单,成本较低,节省印制电路板b.间接补偿型。间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型。模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换电路,并将该电压施加到一只与晶体振子相串接的变容二极管上(PCB)尺寸和空间,适用于小型和低压小电流场合。但当要求晶体振荡器精度小于±1×10-6时,直接补偿方式并不适合。有的是将石英晶体振子和有关重要元器件置于恒温槽中,还有的将石英晶体振子置于内部的恒温槽中。

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③ 普通晶体振荡器。普通晶体振荡器(SPXO)是一种简单的晶体振荡器,通常称为钟振。它是一种完全由晶体自由振荡完成工作的晶体振荡器。这类晶振主要应用于稳定度要求不高的场合。图8所示为普通晶体振荡器。但在3V以下的低电压情况下受到限制。数字式间接温度补偿是在模拟式间接温度补偿电路中的温度-电压变换电路之后再加一级模/数(A/D)转换器,将模拟量转换成数字量。该法可实现自动温度补偿,使晶体振荡器频率稳定度非常高,但具体的补偿电路比较复杂,成本也较高,只适用于基地站和广播电台等要求高精度化的情况。该信号经VT1放大后从集电极输出,又加到VT2放大后从发射极输出。门头沟区出口晶体晶振维修

使振荡器频率稳定度至少保持在1×10-9。OCXO主要用于移动通信基地站、导航、频率计数器。朝阳区无忧晶体晶振检测

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,如图2所示,具体说明如下。图2 石英晶体的特性 ①当f=fs时,石英晶体呈阻性,相当于阻值小的电阻。②当f≥fp时,石英晶体呈容性,相当于电容。晶振是电子电路中常用的电子元件之一,一般用字母“X”、“G”或“Z”表示,单位为Hz。晶振的图形符号如图3所示。 [2]图3 [2]图3 晶振的图形符号晶振主要是由晶体和元器件构成的。图4为晶振的实物外形和内部结构及电路图形符号和等效电路。朝阳区无忧晶体晶振检测

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