晶体振荡器实际应用
晶体振荡器实际应用的环境需要慎重考虑。例如,高强度的振动或冲击会给振荡器带来问题。除了可能产生物理损坏,振动或冲击可在某些频率下引起错误的动作。这些外部感应的扰动会产生频率跳动、增加噪声份量以及间歇性振荡器失效。对于要求特殊EMI兼容的应用,EMI是另一个要优先考虑的问题。除了采用合适的PC母板布局技术,重要的是选择可提供辐射量小的时钟振荡器。一般来说,安防监控恒温振荡器,具有较慢上升/下降时间的振荡器呈现较好的EMI特性。我公司备有大量现货,有需要的客户,安防监控恒温振荡器报价,欢迎前来选择!
温补晶振介绍
温补晶振输出方式分:削峰正弦波输出( /-1ppm@-40℃-- 85℃),CMOS 方波输出( /-1ppm@-40℃-- 85℃),LVDS 差分方波输出( /-1ppm@-40℃-- 85℃)(0.8p 低抖动)。另外温补晶振 32.768KHz 低功耗可达(0.79μA@1.8V,1.05μA@2.5V,安防监控恒温振荡器价格,1.25μA@3.0V,1.37μA@3.3V,2.05μA@5V)。
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串联型晶体振荡器的类型与电路的振荡过程
因为信号是反馈到VT1发射极,现假设VT1发射极电压瞬时极性为“ ”,集电极电压极性为“ ”(发射极与集电极是同相关系,当发射极电压上升时集电极电压也上升),VT2的基极电压极性为“ ”,发射极电压极性也为“ ”,该极性的电压通过X1反馈到VT1的发射极,反馈电压极性与假设的电压极性相同,故该反馈为正反馈。
接通电源后,三极管VT1、VT2导通,VT2发射极输出变化的Ie电流中包含各种频率的信号,安防监控恒温振荡器生产厂家,石英晶体X1对其中的f0信号阻抗很小,f0信号经X1、RP1反馈到VT1的发射极,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,然后又通过X1反馈到VT1放大,如此反复进行,VT2输出的f0信号幅度越来越大,VT1、VT2组成的放大电路放大倍数越来越小,当放大倍数等于反馈衰减系数时,输出f0信号幅度不再变化,电路输出稳定的f0信号。
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