石英晶体振荡器的介绍

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石英晶体振荡器~

石英晶体振荡器和硅MEMS振荡器各有千秋,建议你去看看资料,一时半会解释不清,石英晶体振荡器的资料比较多,看了你就明白了,去豆丁网里搜索就出来了。

石英一类的压电晶体有这样的特性:给晶体施加压力轴向一端就会出现电位差,反过来施加电场,晶体轴向方向就会出现频率固定的机械振动。这个特性往往用在需要用固定频率调控的场合,如电脑、手表等。

频率范围很宽,频率稳定度在10-4~10-12范围内,经校准一年内可保持10-9的准确度,高质量的石英晶体振荡器,在经常校准时,频率准确可达10-11.高效能模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)日前推出业界第一款支持输出频率可编程的振荡器(XO)和压控振荡器(VCXO)。Si570/1系列采用公司专利的DSPLL技术和业界标准的I2C接口,通过对I2C接口的操作,一颗器件就能产生10MHz到1.4GHz的任何输出频率,同时将均方根抖动幅度减少到0.3ps左右。Si570任意频率XO和Si571任意频率VCXO最适合需要弹性频率源的高效能应用,包括下一代网络设备、无线基站,测试与测量装置、高画质电视视频基础设施和高速数据采集装置!
硬件设计人员过去必须用多个固定频率XO、VCXO或压控SAW振荡器(VCSO),才能开发出复杂系统所需的可变频率架构,并让它们以不同频率操作。但这种方法的成本很高,需要复杂的模拟锁相回路(PLL)设计和布局,还会延长新开发产品的上市时间。
Si570/1可编程XO和VCXO的弹性振荡器能产生10MHz到1.4GHz的任何频率,使得一颗器件就能取代多个固定频率振荡器,不仅简化锁相回路的设计与布局,还大幅减少元器件数目、系统成本和电路板面积。另外,由于Si570/1省下多个原本可能成为故障点的固定频率振荡器,所以系统会变得更可靠。
Si570/1能通过业界标准的I2C接口设定操作频率,这使器件的编程设定和重新配置变得更简单。Si570/1还能不限次数重新编程,让系统设计人员将同一套时钟频率架构重复用于不同的最终应用,这能简化设计和加速上市时间。Si570/1采用业界标准和RoHS兼容的5×7毫米表面贴装封装,并支持所有常见的输出信号格式(LVPECL、LVDS、CMOS和CML)。此系列包含三种不同速度等级的器件,分别是10MHz-1.4GHz、10-810MHz和10-215MHz。Si570任意频率石英振荡器还有±20ppm和±50ppm两种不同的温度稳定性规格可供选择,Si571任意频率压控石英振荡器则包含从±12ppm到±375ppm等多种不同压控范围(Absolute Pull Range)的器件,以便设计人员弹性选择最适合其应用的器件。Si570/1的操作温度范围都是从-40至+85℃。
标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。
可选频率范围:我们所能提供的某种规格的振荡器的可实现的频率输出。
频率温度稳定度:在指定温度范围内振荡器的输出频率相对于25°C时测量值的最大允许频率偏差。
老化:在确定时间内输出频率的相对变化。
输出:振荡器输出的波形及功率。
占空比:反映输出波形的对称性,也就说,在一个周期内,高电平与低电平所占比例之比。
上升时间:方波从低电平转换为高电平的时间。
下降时间:方波从高电平转换为低电平的时间。
谐波:振荡器在相对于输出频率谐振点处的抑制。非谐波:振荡器在相对于输出频率非谐振点处的抑制。
短期频率稳定度:振荡器在较短时间内输出频率的稳定性,通常为1秒。
相位噪声:用于描述振荡器的短期频率波动,通常定义为载波发生某一频率偏移是在1Hz带宽内的单边带功率密度,单位为dBc/Hz。
电源电压:加在振荡器电源端(Vcc)的能够使振荡器正常工作的电压。
电源电流:流过振荡器电源端(Vcc)的总电流。
工作温度范围:能够保证振荡器输出频率及其它各种特性能满座指标要求的温度范围。
石英晶体振荡器特点
z 在振荡频率上,闭合回路的相移为2nπ。
z 当开始加电时,电路中唯一的信号是噪声。满足振荡相位条件的频率噪声分量以增
大的幅度在回路中传输,增大的速率由附加分量,即小信号,回路益增和晶体网络
的带宽决定。
z 幅度继续增大,直到放大器增益因有源器件(自限幅)的非线性而减小或者由于某
一自动电平控制而被减小。
z 在稳定状态下,闭合回路的增益为1。石英谐振器按引出电极情况来分有双电极型、三电极型和双对电极型几种。图l为双电极型石英谐振器的外形,尽管它们的体积有大有小、固有振荡频率有高有低,但在电路图中均用图1(b)符号表示。三电极型和双对电极型石英谐振器的符号见图。2。
,如彩电的色副载波振荡器、电子钟表的时基振荡器及游戏机中的时钟脉冲振荡器等,石英晶体成本较高,故在要求不太高的电路中一般采用陶瓷谐振元件。




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