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晶体振荡器的作业原理类型优缺陷电路
来源:欧宝体育手机版app官网    发布时间:2023-06-22 22:45:40
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  设备,广泛用于各种电子运用。因为其超卓的安稳性、精度和低噪声,它们已成为许多电子电路中的要害元件。在这篇文章中,咱们将了解晶体振荡器的

  压电效应是一种现象,其间资料在施加机械应力时会发生电场,或许在施加电场时振荡。

  在晶体振荡器的情况下,谐振器是石英晶体。每逢向晶体供给沟通电压时,它都会以晶体物理尺度界说的指定频率谐振。

  晶体振荡器电路由放大器和反应网络组成。石英晶体连接在反应回路中,而放大器输出则反应给晶体。

  在这里,晶体充任谐振器,反应网络使预期的反应能够在晶体的共振频率下坚持振荡。

  皮尔斯振荡器:最盛行的晶体振荡器类型是皮尔斯振荡器。它由石英晶体和反应网络组成,该反应网络供给必要的相变以坚持振荡运转。一般,反应体系包括两个电容器和一个电阻器。

  科尔皮茨振荡器:晶体振荡器的另一种方式是科尔皮茨振荡器。一个石英晶体、两个电容器和两个电感器组成电路。反应网络供给所需的相位改动,以坚持振荡。

  决定振荡器:Clapp振荡器是Colpitts振荡器的修正版别。它在反应网络中包括一个额定的电容器,可供给额定的安稳性并下降寄生电容的影响。

  巴特勒振荡器:巴特勒振荡器是一种高频晶体振荡器,常用于射频运用。巴特勒振荡器的基波相移由反应网络、晶体和放大器发生。

  高精度:晶体振荡器保证其输出成果的高精度。这种精度关于准确的守时运用至关重要。

  安稳的输出:晶体振荡器保证其输出一直安稳。这种安稳性关于高频运用至关重要。

  低噪音:晶体振荡器保证其信号具有十分低的噪声。这种低噪声输出关于灵敏的电子运用至关重要。

  频率规模有限:晶体振荡器的频率规模一般或许有限,或许不适合相当多的运用。

  对温度的灵敏性:晶体振荡器易受温度改动的影响。这个缺陷会影响它们的频率安稳性。为了战胜这个问题,有必要选用温度补偿技能。

  时基生成器:因为其超卓的精度和安稳性,晶体振荡器经常被用作时钟和守时电路的时基。

  通讯体系:晶体振荡器用于在包括无线电和电视发射器和接收器在内的通讯体系中发生载波信号。

  下图能够看到一个易于构建的晶体Colpitts振荡器,规模为1至20 MHz。它环绕并联操作晶体和旧式锗NPN双极晶体管构建。

  可是,作者现已测验了两个电路,而且没有遇到任何发动问题。假如发现问题(C1和C2),能够测验偏置电阻和反应电容的不同值。

  下一个电路旨在依据运用C500和C20的反应电路中运用的电容值在2 kHz和3 MHz之间运转。

  依据所运用的晶体,这些电容器的规范值显现在相邻的表中。为了将作业频率准确地调谐到需求的方位,选用了频率调整电容器(C1)。

  假如将反应电阻(R1)替换为更高值的反应电阻(R《》),则电路将以更高的安稳性和更少的谐波失真作业。

  一些查询能够确认准确的值。可是,只要在振荡器自在运转时,才应运用该战略。假如 R1

  当电阻值较高时,振荡器将比较低的振荡器更快地增加到其最大输出起伏。可是,运用值小于2200欧姆的电阻器或许会导致晶体过驱动。

  下图显现了频率安稳性为百万分之十(PPM)的底子频率振荡器电路。晶体管的发射极和电容分压器反应网络的结耦合到该电路中的晶体。

  能够运用具有并联和串联形式的晶体。经过试验,能够改动反应电容比以取得最佳(最大安稳性)功用。

  R3能够更改为欧姆值在100和1000之间的任何电阻,以改动晶体XTAL1的输出电平。R3值越低,安稳性进步,晶体耗散下降。

  C4将电感L1谐振至晶体频率。找到一种挨近谐振的装备简直总是可行的,其间晶体振荡器每次接通时都会持续激活。假如L1线圈调谐或构建过错,电路将底子无法发动。

  下一个晶体振荡器描绘了一个皮尔斯振荡器电路。该电路包括一个在有源器材的输出和输入之间互连的晶体,类似于一切皮尔斯振荡器。

  晶体连接在电路的漏极和栅极之间,因为运用的是JFET,而不是双极晶体管的集电极和基极。

  隔直功用由与晶体串联的电容器(C2)履行。虽然在某些低压晶体管规划中能够去除这种电容器,但关于咱们的意图来说它是必要的。

  下图所示,咱们的下一个规划是一个环绕单结晶体管(UJT)构建的奇数100 kHz振荡器。

  晶体XTAL1调理该电路的作业频率。该简略晶体操控振荡器的输出能够发送到分频器计数器,以供给安稳的低频输出,用作时钟发生器或用作符号发生器以对齐通的模拟拨盘。

  关于频率安稳性不是首要问题的许多运用,这种办法十分有用。最廉价和最简略的解决方案是运用频率安稳性至关重要的石英晶体。

  只需将示波器连接到电路的输出并调整R4即可取得看起来最洁净的波形。假如没有示波器,能够运用AM无线电取得杰出的成果。

  总归,因为其超卓的安稳性、精度和低噪声,晶体振荡器是许多电子电路的重要组成部分。它们广泛用于多个体系,例如信号发生器、微操控器、通讯体系以及时钟和守时电路。

  虽然存在一些缺陷,包括高本钱和对冲击、振荡和温度的灵敏性,但因为它们供给的优势,它们仍然是许多电子运用的首选。跟着技能的开展,晶体振荡器持续在当时的电子设备中发挥重要作用,估计其重要性在未来将增加。

  中的放大器由至少一个驱动设备,偏压电阻而且或许包括其他用来约束带宽,阻抗匹配和增益操控

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