请问下怎么用晶振设计正弦波振荡电路
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小弟Z近在研究晶体管振荡电路怎么设计,LC电路基本知道西勒振荡电路,克拉泼振荡电路,考毕兹振荡怎么设计。是不是拿晶振的等效电路去算就行了晶振振荡电路是不是用晶振的等效电路去... 小弟Z近在研究晶体管振荡电路怎么设计,LC电路基本知道西勒振荡电路,克拉泼振荡电路,考毕兹振荡怎么设计。是不是拿晶振的等效电路去算就行了 晶振振荡电路是不是用晶振的等效电路去算 展开
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- 顶呱呱童鞋厂 2012-09-14 00:00:00
- 当R1=R2=R, C1=C2=C时,F=2*3.14*RC,网上有很多,我这个就是找的。 振荡器(Oscillator)是一种能量转换装置,它不需要外加信号的控制,就能自动地将直流能量转换为一定频率、一定幅度和一定波形的交流能量输出。振荡器电路应包括放大电路、反馈网络和选频电路三部分。放大电路和反馈网络用于产生和维持振荡信号,选频电路用于指定振荡信号的频率范围。 原理:在自激振荡器中,起始瞬间的振荡电压产生原因两种:一是接通电源时电路各处的瞬变电压;二是放大器中的电扰动和噪声电压。这些起始电压中包含各种丰富的频率分量,总会有符合相位条件的某个频率成分。当振幅增大到某种程度后,由于三极管特性的非线性,其工作范围将超出放大区,进入饱和区或截止区,放大器的放大倍数将显著下降,使输出信号振幅增大变缓,另一方面,能量的损耗也会使输出信号振幅增大变缓。 对称式多谐振荡器是一个正反馈振荡电路。G1,G2是两个反相器,C1,C2是两个耦合电容,RF1,RF2是两个反馈电阻。只要恰当地选取反馈电阻的阻值,就可以使反相器的静态工作点位于电压传输特性的转折区。 电源波动和外界干扰使VI1有微小的正跳变,必有如下反馈:使Vo1迅速跳变为低电平,Vo2迅速跳变为高电平,电路进入第1个暂稳态,同时电容C1开始充电,充电速度较快。然后 VI2首先上升至G2的阈值并引起如下正反馈,从而使Vo2迅速跳变至低电平而Vo1迅速跳变至高电平,电路进入第二个暂稳态。接着C2开始充电而C1开始放电。波形如下: 频率稳定度是振荡电路的重要技术指标。在一般LC振荡电路中,尽管采取各种稳步措施,其频稳仅能达到10e-4到10e-5量级。如果要优于10e-5,必须采用晶体振荡电路。 石英晶体在外加电压的作用下,它会产生一个压电效应,石英晶体产生机械振动,当外加电压的频率与晶体固有振荡频率相同时,晶体的机械振幅Z大,产生的交变电场也就Z大,形成压电谐振。 一般接crystal内部的芯片电路,原理上就是一个非门电路,非门在微观电路上可以看成一个增益特别大的放大器。晶体对于特定频率f的正弦波阻抗Z小,只允许方波信号中的特定频率正弦波通过。反相器再将正弦波转变为方波。接一个电阻,可以看作是反馈电阻,它的作用是使反相器G1的静态工作点总处于电压传输特性的转折区,保证对小信号的放大作用。对于CMOS电路,R值通常取1~5M,而对于TTL电路,只取1K左右。反馈系数取决于C1和C2的比值,C1还可微调振荡频率。
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- 2529405604rc 2017-09-25 00:00:00
- 晶振等效电路是指为了说明晶振的工作原理。实际使用晶振设计振荡电路时,只要在合适的位置接入了晶振,电路的振荡频率就是晶振的固有频率,无需计算。 下图是一个电容三点式振荡器加石英晶振的电路图。
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- 何嫚秋 2017-09-20 00:00:00
- 设计方法: 晶体振荡电路是一种采用石英晶体作为LC三点式振荡电路的电感元件或作为正反馈放大器中串联谐振器件的电路。有并联型和串联型,一般应用在振荡频率比较高的场合。它的特点是:振荡频率稳定度高,正弦波形好,但电路较复杂,不易起振,调整振荡频率难。 晶振的简单介绍: 晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的
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频率计怎么测量晶振
在电子工程领域,晶振作为一种重要的频率控制元件,其性能直接影响着电路的稳定性与精确性。频率计作为一种专门用于测量信号频率的工具,常用于测试和验证晶振的工作频率是否符合设计要求。频率计如何有效地测量晶振的频率呢?本文将详细介绍频率计测量晶振的原理与步骤,帮助工程师们更加地进行相关测试,确保晶振在各类电路中的稳定运作。
频率计的工作原理
频率计是通过对输入信号的周期进行计数来确定频率的一种仪器。其核心原理是将信号周期性波形转换为可被测量的数字信号。频率计通常具有高精度、高稳定性,并能够精确到非常小的频率变化,这对于测试晶振至关重要。它通过内部的计数器和时间基准来进行测量,终输出一个代表信号频率的数值。
测量晶振频率的步骤
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连接频率计和晶振 将晶振的输出端口连接到频率计的输入端口。晶振的输出通常是一个正弦波或方波信号,频率计通过接收这一信号,开始进行测量。为了确保测量准确性,需要使用适配器或信号转换器来匹配两者的接口类型。
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选择正确的测量范围 根据晶振的额定频率选择适当的频率计测量范围。晶振通常工作在几十千赫兹到数百兆赫兹之间,因此需要根据实际情况调节频率计的测量窗口。如果频率计的测量范围太窄,可能无法捕捉到晶振的信号。
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读取测量结果 在正确连接并设置好频率计后,频率计会自动显示输入信号的频率。此时,可以通过观察频率计屏幕上的数值,确认晶振的输出频率是否与其标定值相符。
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分析和校准 如果测量结果显示晶振的频率与设计值存在偏差,可能需要对晶振进行校准或进一步检查其性能。频率计可以帮助分析偏差的具体数值,从而为调整和修正提供依据。
测量注意事项
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信号质量 测量晶振频率时,需要确保信号波形清晰稳定。如果信号存在噪声或畸变,频率计可能会无法准确读取频率值。因此,合理布线并使用滤波器可能是提高测量准确性的有效手段。
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输入阻抗匹配 为了确保频率计能够准确测量晶振的频率,信号源的输出阻抗和频率计的输入阻抗需要匹配。若不匹配,可能导致测量误差或无法得到有效的读数。
结语
通过频率计测量晶振频率是一项简单而精确的操作,它能够帮助电子工程师确保晶振在工作时能够稳定输出预定频率。在测量过程中,精确的信号连接和合理的设置是确保测量准确性和可靠性的关键。掌握频率计的使用技巧,不仅有助于日常的电子测试,也能够在晶振调试与性能分析中提供有力支持。
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