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温补型晶振产品
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深圳晶振种类及区别

发布时间:2021-09-03   点击量:290

石英晶振是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。在有线通讯、无线通讯、广播电视、卫星通讯、电子测量仪器、微机处理、数字仪表、钟表等各种民用产品中得到了日益广泛的应用。石英晶体谐振器不仅广泛应用于重点军事及航天工程中,也为“神舟”系列飞船进行了多次成功配套。石英晶体谐振器名词术语(1)标称频率:晶振元件技术规范中规定的频率,通常标识在产品外壳上,它与晶体元件的实际工作频率有一定的差值。(2)工作频率:晶体元件与其电路一起产生的振荡频率。(3)调整频差:在规定条件下,基准温度(25℃±2℃)时工作频率相对于标称频率所允许的大偏差。(4)温度频差:在规定条件下,在工作温度范围内相对于基准温度(25℃±2℃)时工作频率的允许大偏差。晶振一种提高恒温晶振频率稳定度的方法技术领域:本发明涉及电子材料领域的恒温晶振,具体涉及一种恒温晶振内部温度提高恒温晶振频率稳定度的测试方法。背景技术:高稳定度晶振是计量的基础,利用恒温槽将晶体的温度保持在一定的温度范围内做成的晶振就是恒温晶振,高稳定度的恒温晶振是目前广泛使用的产品中用得比较多的,特别是稳定度为10E-9\10E-10这个量级的晶振,基本都是恒温晶振晶振

晶振模块提供与分立晶振相同的精度。硅振荡器的精度要比分立RC振荡器高,多数情况下能够提供与陶瓷谐振槽路相当的精度。功耗选择振荡器时还需要考虑功耗。分立振荡器的功耗主要由反馈放大器的电源电流以及电路内部的电容值所决定。CMOS放大器功耗与工作频率成正比,可以表示为功率耗散电容值。比如,HC04反相器门电路的功率耗散电容值是90pF。在4MHz、5V电源下工作时,相当于1.8mA的电源电流。再加上20pF的晶振负载电容,整个电源电流为2.2mA。。为了提高恒温晶振的频率稳定度,在恒温晶振设计尤其是恒温晶振的热槽结构设计时,准确了解恒温晶振内部各关键点的确切温度,是业界一直努力的一个方向。我国在恒温晶振的设计理论方面走了几十年的历史,有很大进步,但设计高稳定度的晶振一直依靠设计者的经验、研究国外的样品、理论计算和个人感觉等因素,对恒温槽内的恒温情况没有做实际的测试,导致了设计成本增加、周期长、技术经验等不足。恒温晶振和温补晶振有什么区别?一般的恒温晶振要比温补晶振频率稳定度高两个数量级以上。如温补晶振一般能达到-7量级,而恒温晶振可达到-9量级。因此恒温晶振一般用于高端测量仪器,如频率计、信号发生器、网络分析仪等。

晶振温补晶振,由于晶体振荡器的震荡制频率会随着温度的变化而变化9.根据权利要求6所述的一种提高恒温晶振频率稳定度的方法,其特征在于:所述步骤S3中,连续在两个_40°C至85°C测试循环内对恒温晶振进行测试,并且重复测试时可以改变恒温箱的温变速率。全文摘要本发明公开了一种提高恒温晶振频率稳定度的方法,包括步骤S1.在恒温晶振内部选定关键器件位置和探测点,将温度探测线电极粘接在探测点上,其另一端通过数据采集器连接至计算机;S2.将恒温晶振安装好放入恒温箱内;S3.设置恒温箱的温度范围和温变斜率,在连续两个循环内,利用计算机记录各探测点的温度数据、对应输出频率和电流值。本发明为高稳定度恒温晶振的设计奠定了良好的基础,使得恒温晶振的设计者减少对经验的依赖并使得恒温晶振的设计周期大大缩短,提高恒温晶振的稳定度指标,保证设计质量。该方法具有操作简单、灵敏度高、精度好、判定准确可靠等特点,为设计者设计高稳定度的恒温晶振提供可靠的数据。,为了抵消温度对晶振频率的影响,控zhidao制晶振的谐振电容随温度变化而变化,抵消温度晶体影响提高频率稳定性一般的恒温晶振可以做的比温补晶振精度更好。

晶振无论是恒温晶振还是温补晶振无非就是个信号源,为你的设备提供一个时间基准4.根据权利要求3所述的一种提高恒温晶振频率稳定度的方法,其特征在于:所述步骤SI中,恒温晶振内部选定的探测点的数目根据孔的大小和温度探测线的线径确定。5.根据权利要求1所述的一种提高恒温晶振频率稳定度的方法,其特征在于:所述步骤S2中,设置恒温箱的初始温度为25°C,恒温晶振在此条件下加电工作I小时后再开始测试。。只要你了解它性能指标你就可以相互代用晶振。牧羊说的很不错,如果你是想用恒温的替换温补的那不现实恒温晶振的工作温度不能超过75℃而温补的却能做到85℃。
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