晶振的更换判断出晶振有问题如何更换?首先频率要相同有没有误差呢?同电阻电容一样也有误差,一般用PPM,百万分之一,举例6Mhz+/-50PPM,频率范围在5999700-6000300内都是正常的,代换时如果电路对时间要求不是很严格,可以不用考虑这个问题。第二驱动功率有些IC驱动电压低,换用驱动功率高的晶体不易起振,有些起振后,幅度过低不稳定,比较好换驱动功率低的,容易起振电路稳定,之前曾遇到过这样的问题。有线线路一碰晶振,就停止振荡,怎么办?可以尝试把晶振外壳接地,或换有源晶振。有人会问无源晶振两只脚,有源晶振3只或许4只脚如何代换把有源有源晶振信号输出脚接CPU振荡信号输入脚,任何事情都有例外,有的CPU接振荡信号输出脚也可以,这都是本人亲身经历过的。第三温度系数,对于民用产品影响不大,可以不用考虑振荡器直接应用于电路中,谐振器工作时一般需要提供3.3V电压来维持工作。江西石英晶振
晶振两端第地接有两个电容,稳定电路,又些说是负载电容。这两个电容,在有些电路中是一样,有些电路中是不一样的,根据CPU振荡电路要求而定。根据经验,如果对时间要求不是很高的话,这个电容20PF左都可以。图右:仔细看比左图多了两个电阻,这个电阻自然有它的用途。1M的电阻是起负反馈作用,使振荡电路可靠工作。有的CPU内部集成有这个电阻,可以不用外接。51欧电阻呢?晶振能产生稳定的频率这是的优点,但是也是强的干扰的信号源,向外辐射电磁波,振动越强,辐射越强。合格的产品一定会经过EMC测试,辐射强度超过。EMC许可的范围怎么办呢?就要想法把信号强度降下来,这就要串入一个电阻降低信号强度,电阻大小依据电路而定,不能太大,太大信号强度低,有些晶体不易起振,CPU会工作不稳定,只要满足EMC就行了,有些CPU用驱动功率低的陶瓷振荡器也要加这个串联电阻。这个晶振怎么接有电源,没有外接电容?这种就是我们常提及的有电源振荡器,把晶振和反相器及相关的电路做在一起,组成一个元件,接上合适的电压就会有方波信号输出。有较高的温定度。当然价格也比单个晶体贵十几倍,对频率要求较高的电路才会使用到,常作信号源单独使用。山西晶振 电容晶振旁的电阻(并联与串联)。
各种逻辑芯片的晶振引脚可以等效为电容三点式振荡器。晶振引脚的内部通常是一个反相器, 或者是奇数个反相器串联。在晶振输出引脚 XO 和晶振输入引脚 XI 之间用一个电阻连接, 对于 CMOS 芯片通常是数 M 到数十 M 欧之间。很多芯片的引脚内部已经包含了这个电阻, 引脚外部就不用接了。这个电阻是为了使反相器在振荡初始时处与线性状态, 反相器就如同一个有很大增益的放大器, 以便于起振。石英晶体也连接在晶振引脚的输入和输出之间, 等效为一个并联谐振回路, 振荡频率应该是石英晶体的并联谐振频率。晶体旁边的两个电容接地, 实际上就是电容三点式电路的分压电容, 接地点就是分压点。以接地点即分压点为参考点, 振荡引脚的输入和输出是反相的, 但从并联谐振回路即石英晶体两端来看, 形成一个正反馈以保证电路持续振荡。在芯片设计时, 这两个电容就已经形成了, 一般是两个的容量相等, 容量大小依工艺和版图而不同, 但终归是比较小, 不一定适合很宽的频率范围。外接时大约是数 PF 到数十 PF, 依频率和石英晶体的特性而定。需要注意的是:这两个电容串联的值是并联在谐振回路上的, 会影响振荡频率。当两个电容量相等时, 反馈系数是 0.5, 一般是可以满足振荡条件的。
MEMS技术用于超小型音叉晶体,使体积压缩至原有产品1/10音叉谐振器包括底部和从底部延伸的两个振动臂,在两个振动臂上镀有激励电极(红色部分)。该常规结构的晶片微型化后,激励电极面积将随之减小,不利于起振。MEMS技术通过对振动片进行三维立体加工形成H型槽的构造,既确保了电极的面积,又提高了电解效率。MEMS技术有效推动晶体谐振器小型化发展,光刻加工下的晶振体积缩小至18.8mm3小型音叉型晶体器件,体积为原有产品1/10以下(3)MEMS技术用于AT型晶体/AT振荡器,将尺寸公差保持在1um以内利用MEMS技术的光刻加工可以提升石英晶体芯片的一致性与稳定性,光蚀刻工艺能够将尺寸公差保持在1um以内。光刻工艺首先使用电子束真空沉积系统将石英晶片化学蚀刻至预定频率,清洁并用铬和金薄膜金属化。石英掩模和双对准器光刻生成AT条带图案,其中晶片的顶部和底部表面同时对准和曝光。然后通过随后的光掩模步骤限定晶体电极和探针焊盘案。然后对晶片进行化学金属和石英蚀刻以形成单独的AT条带。然后,使用孔掩模和薄膜金属沉积将顶部和底部安装垫连接在一起。光刻工艺完成后,晶圆包含上百个单独的超小型AT晶体谐振器。光刻工艺是生产高基频晶振的关键。
简单晶体振荡器(XO)这是很基本的类型,其稳定度完全由晶体谐振器本身的固有特性决定。在MHz范围内的较高频率晶体由石英棒制成,其制造方式是即使环境温度在-55℃至+125℃(-67°F至+257°F)之间变化,也可提供相对稳定的频率。即使在这么宽的温度范围内,适当切割的石英晶体也可实现±25ppm的稳定度。与诸如随温度变化可达1%(10,000ppm)或更高的LC振荡电路等其它被动谐振器相较,晶体振荡器的性能已大幅提升了。但对于某些应用来说,即使25ppm也不够好,因此必须采用额外措施。你知道晶振的主要参数以及工作原理吗?广西可编程晶振
国产企业突破光刻技术,推进晶振产品向小型化、高精度趋势发展。江西石英晶振
晶振是现在电器里面几乎不可缺的部件,重要性大家知道,不必细说。利用晶体压电效应,**常用打火机,就是利用晶体压电效应,及煤气炉里的点火器都是利用晶体压电效应。压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。当在两端施加一定交流电,晶体会做周期振动.当电压达到某个频率后,晶体振动强度达到比较大。这个频率就是晶振的谐振频率,这个频率不是固定的,随晶振切片大小而不同,当晶体切片完成后,这个频率就固定下来了。我们常说8M、6M就是这个在电路上常作选频元件与相关电路一起组成振荡器。晶振等效电路网上很多,这里不作班门弄斧。江西石英晶振
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