在电磁炉电路中,晶体振荡器常用作微处理器(或微控制器)的时钟信号源,时钟信号是整机工作不可缺少的信号,如果没有时钟信号,那么微处理器将无法启动和工作。在数字应用中使用晶体振荡器有很多好处。晶体可以制造成具有***的特定频率。与调谐电路相比,晶体具有比RC振荡器或LC振荡器更高的Q因子、更好的温度稳定性和更好的频率稳定性。晶体振荡器中使用的晶体*表现出非常低的相位噪声,吉林陶瓷晶振可调性。晶体振荡器主要用于提供稳定时钟信号的数字集成电路和需要高频参考的特定应用中,吉林陶瓷晶振可调性。晶振是电子电路中**常用的电子元件之一,吉林陶瓷晶振可调性,一般用字母“X”、“G”或“Z”表示,单位为Hz。吉林陶瓷晶振可调性
有源晶振型号众多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,下面我介绍一下有源晶振引脚识别,以方便大家:有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。有源晶振是用石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。吉林陶瓷晶振可调性石英晶体有两个谐振频率,即fs和fp,fp略大于fs。
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。晶振常与主板、南桥、声卡等电路连接使用。晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。并联型晶体振荡器。并联型晶体振荡器如图5所示。三极管VT与R1、R2、R3、R4构成放大电路;C3为交流旁路电容,对交流信号相当于短路;X1为石英晶体,在电路中相当于电感。从交流等效图可以看出,该电路是一个电容三点式振荡器,C1、C2、X1构成选频电路,其选频频率主要由X1决定,频率接近fp。
晶振电路在彩色电视机电路中的应用,彩色电视机中的晶振电路一般用于系统控制电路和解码电路中,晶体与微处理器(CPU)相配合,形成晶体振荡电路,为CPU电路提供时钟振荡信号。晶振电路在电脑主板上也是比较常见的,主要有时钟晶体振荡电路、实时晶体振荡电路、声卡晶体和网卡晶体等。晶体是一个14.318MHz的石英谐振器,主要作用是作为振荡电路的谐振元件把电压转换为相应的频率信号输送给主板上的各种信号处理芯片。振荡电路在芯片内部,谐振晶体接在芯片外部。这种电路称为晶体振荡器,简称晶振。无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
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。陶瓷晶振耐湿性好,不易产生微裂现象,热膨胀系数小,热导率高。吉林陶瓷晶振可调性
在通常工作条件下,普通的晶振频率***精度可达百万分之五十。吉林陶瓷晶振可调性
彻底损坏时的解决办法,彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常;具有不稳定性的解决办法,咨询专业的晶振供应商,算出正确电容匹配值更换晶振,或者是更换**电容。更换精度合适的晶振,如果是其它问题引起的不稳定,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。12兆赫兹晶振,现在的部分主板上出现了12兆的晶振,这款晶振主要用于USB接口。若有损坏,则可能导致USB接口失灵等问题。吉林陶瓷晶振可调性
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