有源晶振之温补晶振应用领域篇:
温补晶振,全称温度补偿晶体振荡器(TemperatureCompensatedCrystalOscillator,简称TCXO),是一种石英晶体振荡器。它通过附加的温度补偿电路来减小环境温度变化引起的振荡频率的变化,从而提高频率稳定性。以下是晶远兴电子对温补晶振的详细解释:
应用领域:温补晶振广泛应用于移动通讯、卫星通信、导航、雷达、无线基站、无线电视等领域,进行时间同步和时序控制等操作。在移动通信领域,温补晶振作为移动电话和基站中主振荡器的时钟源,扮演着非常重要的角色。此外,在卫星导航技术中,温补晶振也是至关重要的元器件之一,能够应用于GPS信号接收,对于GPS接收设备的低功耗、高效率、长寿命等方面都能提供帮助。
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有源晶振的结构和特点有哪些呢?国产晶振厂家晶远兴电子跟您聊一聊:
结构:有源晶振通常至少拥有四个引脚,分别用于悬空、接地、输出信号和接入电压。电压规格多样,包括1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V、5V等。除了加工过的压电石英晶片外,有源晶振内部还包含有源振荡器IC、电阻、电容等元件,有些还会包含三级稳压管等。
特点:高精度:有源晶振的精度可以达到0.1ppm,远高于无源晶振的5ppm,因此频率稳定性更好。稳定性强:由于内部包含振荡器和放大电路,有源晶振在稳定性上优于无源晶振。体积变化:随着科技的发展,有源晶振的体积逐渐减小,从起初的较大尺寸发展到现在的表贴式小尺寸。价格较高:相比无源晶振,有源晶振的价格通常高。
如您有有源晶振的需求,欢迎随时咨询深圳市晶远兴电子客服部。 江西品牌直营有源晶振直销价格有源晶振的优势在于其高精度、小体积、低功耗和适应性强。
有源晶振的优点包括:低相位噪声,可定制高频率范围,高稳定性,外接电路简单,结构紧凑,质量好,价格低廉。缺点是相比无源晶振价格较高。无源晶振的优点包括:精度误差小,性能稳定,成本低于有源晶振,价格便宜且应用较多。缺点是外接电路多,性能相对较差。深圳市晶远兴电子科技有限公司成立于2013年5月,是一家有自主研发能力的石英晶体制造商,月产能可达70KK,拥有超3000平方米的万级净化车间,先进的现代化生产设备,成熟稳定的生产工艺,先后通过ISO9001质量管理体质、ISO14001环境管理体质认证,全系产品符合ROHS标准。
有源晶振有4只引脚是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,还是有源的晶振好,因此可以选用比较精密的晶振,甚至是温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。晶远兴电子,经营晶振全系列,欢迎咨询。有源晶振四个脚是如何定义的?
有源晶振的稳定性如何测试呢?有源晶振的稳定性测试是评估其在长时间内频率一致性的重要方法。以下是晶远兴晶振为您总结的测试有源晶振稳定性的详细步骤:首先是测试准备:
一、选择测试设备:
1、 频率计:用于精确测量晶振的输出频率。
2、 温度控制设备(如恒温箱):用于模拟不同的工作环境温度,评估晶振在不同温度下的稳定性。
3、数据记录设备(如计算机或数据记录器):用于记录测试过程中的频率数据。连接测试电路:将有源晶振的输出端连接到频率计的输入端,并确保电路连接正确。同时,将晶振置于温度控制设备中,以便进行温度稳定性测试。
测试步骤和注意事项见其他段落。 有源晶振(石英晶体振荡器)的一个简单介绍。吉林温补晶振有源晶振现货库存
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有源晶振的稳定性如何测试呢?有源晶振的稳定性测试是评估其在长时间内频率一致性的重要方法。以下是晶远兴晶振为您总结的测试有源晶振稳定性的详细步骤:其次是测试步骤:
1、短期稳定性测试:
* 设置频率计以测量晶振的输出频率。
* 在室温下,连续监测晶振的频率输出一段时间(如几分钟或几小时),并记录频率数据。
* 通过计算频率变化的标准偏差或方差,评估晶振的短期稳定性。
2、长期稳定性测试:
* 在恒温条件下(通常选择室温或特定工作温度),连续运行晶振数小时、数天甚至数周。
* 每隔一定时间(如每小时或每天),记录晶振的输出频率。
* 通过绘制频率-时间曲线,分析频率的漂移趋势,评估晶振的长期稳定性。
3、温度稳定性测试:
* 将晶振置于温度控制设备中,设定一系列不同的温度点(如-40°C、0°C、25°C、55°C、85°C等)。
* 在每个温度点下,稳定一段时间后(如30分钟或1小时),测量晶振的输出频率。
* 记录每个温度点下的频率数据,并绘制晶振频率随温度变化的特性曲线。
* 通过分析特性曲线,评估晶振在不同温度下的稳定性。
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