图1:晶体频率与CL
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晶体振荡器的原理与操作:第2部分——振荡器:如何生成精确时钟源
晶体振荡器的原理与操作:第4部分——晶体振荡器–技术规范解读(2)
《电子技术设计》网站版权所有,谢绝转载 驱动功率:晶体驱动功率定义了晶体的功耗。在设计晶体振荡器电路时,设计人员必须考虑晶体的最大驱动功率,并确保不超过该值。晶体制造商提供晶体能够承受的最大驱动功率数值。如果晶体过度激励,可能会导致RF辐射、快速老化、泛音模式振荡或者晶体的永久损坏。为避免这种情况,工程师在设计系统时应检查晶体的技术规范和振荡器电路。通常,ESR、C0/C1和CL参数最为重要,可用于计算驱动功率。这些值均由晶体制造商提供。 驱动功率可通过方程式3计算。
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晶体振荡器的原理与操作:第4部分——晶体振荡器–技术规范解读(2)
《电子技术设计》网站版权所有,谢绝转载 频率稳定性与温度:温度变化是影响晶体频率的主要因素。对于在室温下具有0ppm频率精度的振荡器而言,在较高温度下其频率可变化50ppm以上。因此,必须为应用选择合适的晶体。AT切割晶体用下面的三次函数(方程式5)描述频率-温度特性。
图2:晶体频率与温度
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《电子技术设计》网站版权所有,谢绝转载 老化:晶体老化实际上是晶体在使用过程中晶体频率随着时间推移发生缓慢变化的过程。既可发生在正方向也可发生在负方向。尽管这种变化仅为几十ppm,但在需要高精度时钟信号的电路中会变得比较严重。晶体老化可能涉及不同机理,但主要由污染和/或晶体的机械应力造成。 ● 污染– 氧化物生长或腐蚀引起的很小的质量变化都会干扰共振频率。晶体的质量会逐渐改变,原因是:石英(支架和玻璃)脱气;杂质或金属从电极向外扩散;或者晶格被辐射损坏。在晶体制造过程中,最佳的方法是让所有材料尽量干净,以避免因杂质出现任何污染或化学反应。 ● 机械应力 – 应力会因安装、电极和环氧基树脂的热膨胀而在晶体中积聚。晶状石英每个轴上的热膨胀差异也会形成内部应力并造成晶体老化。晶体制造过程中的切削操作会产生残留应力。此外,重力也会在晶体中产生机械应力。如果包含晶体的仪器的方向发生变化,那么重力会产生影响并改变频率。在高重力条件下重力的影响变得显著,例如加速仪器。 晶体制造商通常会在数据表中提供信息,告知在特定时间段内频率会发生多大的偏移。 在本系列文章的下一部分中,我们将介绍晶体的其它技术规范,例如启动时间、晶体泛音和寄生波模。
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