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來源:http://www.ljnshy.cn 作者:壹兆電子 2018年12月04
在控制操作模式中第三個OVERTONE振蕩器電路
石英晶體振蕩器的工作頻率越高,晶片就越薄,但其機械度同時也會降低,工作頻率一般會高于20MHZ,在同樣的頻率下泛音比基音振蕩頻率穩定性能較好,所以在挑選晶振產品時盡管頻率低于20MHZ同樣也可以使用泛音晶體,在振蕩頻率較高的振蕩器中,常用串聯型泛音晶體振蕩電路,對于基頻和3次泛音,振蕩器回路呈感性,不滿足相們條件,不能產生振蕩.
石英晶體振蕩器作為智能電子產品的重要零件,在某些振蕩器應用中,比其他振蕩器應用更有必要控制操作模式,這些操作模式可能是不合需要的諧波,諧振和雜散模式,或者它們可以是標準模式,如基礎,第三次泛音,第五次泛音等不期望的模式通常具有比少數期望的模式更高的頻率百kHz,使用可拉動的晶體時,需要沉積大量的石英晶體在坯料表面上的電極以允許可拉伸性.
這是一個常見的原因促進刺激并導致晶體在假模式下振蕩,不希望石英晶振的模式通常指定電阻或電阻的比率在頻率帶寬上的所需模式的非期望模式,一個在期望模式和不期望模式之間分離3dB通常是足夠的避免在虛假模式下操作,下面列出了兩種控制三次泛音中基本模式的方法電路:無電感三次諧波電路(圖A)類似于基波模式電路除反饋電阻值外應小于通常,該值將在2kW和6kW之間波動. 如果參考時鐘抖動太高,會導致比特誤碼率(BER)過高,導致流量丟失或系統通信丟失,因為電阻值,感應導納的分量大于導納在基頻處的負載電容,從而防止振蕩,同時,泛音晶體振蕩器的歸納導納小于入口的導入負載電容因此能夠在三次諧波處振蕩,調諧槽L/C諧波電路(圖B)需要一個額外的電感器和電容選擇3-Overtone模式,同時抑制或拒絕基本模式. 同時需要選擇電感和電容值滿足以下3個條件:1.Lc/Cc部分以低于此頻率形成串聯諧振電路基頻,使石英振蕩器電路看起來具有感應性基頻,這種情況不利于振蕩基本模式.2.Lc/Cc和C2組件在a處形成并聯諧振電路頻率大約在基本和第三-泛音之間的中間頻率,這種情況使電路在第三個電容泛音頻率和有利于第三泛音模式的振蕩,3.將Lc油箱定位在逆變器的輸出端是理想的,因為它有助于在信號通過之前清除所有不需要的模式水晶.
石英晶體振蕩器的工作頻率越高,晶片就越薄,但其機械度同時也會降低,工作頻率一般會高于20MHZ,在同樣的頻率下泛音比基音振蕩頻率穩定性能較好,所以在挑選晶振產品時盡管頻率低于20MHZ同樣也可以使用泛音晶體,在振蕩頻率較高的振蕩器中,常用串聯型泛音晶體振蕩電路,對于基頻和3次泛音,振蕩器回路呈感性,不滿足相們條件,不能產生振蕩.
石英晶體振蕩器作為智能電子產品的重要零件,在某些振蕩器應用中,比其他振蕩器應用更有必要控制操作模式,這些操作模式可能是不合需要的諧波,諧振和雜散模式,或者它們可以是標準模式,如基礎,第三次泛音,第五次泛音等不期望的模式通常具有比少數期望的模式更高的頻率百kHz,使用可拉動的晶體時,需要沉積大量的石英晶體在坯料表面上的電極以允許可拉伸性.
這是一個常見的原因促進刺激并導致晶體在假模式下振蕩,不希望石英晶振的模式通常指定電阻或電阻的比率在頻率帶寬上的所需模式的非期望模式,一個在期望模式和不期望模式之間分離3dB通常是足夠的避免在虛假模式下操作,下面列出了兩種控制三次泛音中基本模式的方法電路:無電感三次諧波電路(圖A)類似于基波模式電路除反饋電阻值外應小于通常,該值將在2kW和6kW之間波動. 如果參考時鐘抖動太高,會導致比特誤碼率(BER)過高,導致流量丟失或系統通信丟失,因為電阻值,感應導納的分量大于導納在基頻處的負載電容,從而防止振蕩,同時,泛音晶體振蕩器的歸納導納小于入口的導入負載電容因此能夠在三次諧波處振蕩,調諧槽L/C諧波電路(圖B)需要一個額外的電感器和電容選擇3-Overtone模式,同時抑制或拒絕基本模式. 同時需要選擇電感和電容值滿足以下3個條件:1.Lc/Cc部分以低于此頻率形成串聯諧振電路基頻,使石英振蕩器電路看起來具有感應性基頻,這種情況不利于振蕩基本模式.2.Lc/Cc和C2組件在a處形成并聯諧振電路頻率大約在基本和第三-泛音之間的中間頻率,這種情況使電路在第三個電容泛音頻率和有利于第三泛音模式的振蕩,3.將Lc油箱定位在逆變器的輸出端是理想的,因為它有助于在信號通過之前清除所有不需要的模式水晶.
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