方向角和振动模式
图1 Z板中各切型的方向
<table style="BACKGROUND-POSITION: 0% 0%" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="0" width="94%" align="center" border="1"><tbody><tr valign="middle" align="center"><td width="150">
Cut Vibration Mode
</td><td width="153">Frequency Range(KHz)
</td><td width="177">Frequency Formula(KHz)
</td><td width="122">Capacitance
Ratio(typ.)
AT fundamental
</td><td width="153">800-5000
2000-30000
1670×1/t
1670×1/t
300-450
220
AT 3rd overtone
AT5th overtone
AT 7th overtone
AT9th overtone
20000-90000
40000-130000
100000-200000
150000-230000
1670×n/t
</td><td width="122">n²×250
</td></tr><tr><td width="139">BT fundamental
</td><td width="153">2000-35000
</td><td width="177">2560×1/t
</td><td width="122">650
</td></tr></tbody></table>@t:thickness n: overtone mode Table 1.mode of vibration(thickness shear)
等效电路参数
如图2 所示在谐振频率附近,晶体的等效电路由下列参数动态电感L1,动态电容C1及
串联支路中描述晶体机械振动的串联电阻R1和由支架杂散电容与两平行电极之间的静
电容之和所构成的静态电容C0来描述。
图2 晶体的等效电路
频率—温度特性
图3 说明了以切割角度为参数的AT切厚切变模式的晶体频率-温度特性,由于AT切的
频率-温度特性曲线相当于三次方程曲线,所以它在宽温度范围内具有优秀的频率稳定
性。
图3 AT 切 频率-温度特性
图4 显示的是BT切的厚度切变模式的晶体频率-温度特性。
图4 BT 切频率-温度特性
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