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晶體振蕩器的工作原理,晶振拆解,晶振的內部結構,壓電效應

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2024/11/27

晶體振蕩器,簡稱晶振,廣泛用于各種電子設備中,其組成的振蕩電路可以獲得很穩定的高頻信號。所以晶振常與主板、聲卡等電路連接使用,作為各板卡的“心跳”發生器。顯然,如果主卡的“心跳”出現問題,必定會使其他各電路出現故障。

電路中的晶振 

晶振之所以能產生這么穩定的高頻信號,歸功于它內部的石英晶體,石英晶體是晶振的核心,這正是它被稱為晶體振蕩器的原因。


晶振內部 

晶振中的石英晶體為一薄片,薄片兩端涂有導電的銀層,并連出兩個電極,如下圖1-1所示為電子手表中所用晶振的內部晶片。

晶振拆解 

那么,晶振是如何獲得固定頻率的高頻信號的呢?這個問題由石英晶體來回答。

石英晶體作為晶振的核心,它具有良好的壓電特性。所謂壓電特性,簡單來說,就是若對石英晶體沿一定方向施加壓力,其兩個相對表面就會產生電壓,反之,若對石英晶體施加電壓,則電介質會產生機械應力(發生變形),如圖1-2所示。

正壓電效應,逆壓電效應 

圖1-2

根據圖1-2所示,對石英晶體施加的力方向不同時,其產生的電壓極性也不同;對石英晶體施加電壓的極性不同時,其產生的機械應力(變形)也不同。另外,若施加的力消失,石英晶體就會復原;施加的電壓消失,石英晶體產生的機械應力也隨之消失。

晶體的壓電效應說明 

據此,如果我們對石英晶體施加交變電壓,由于交變電壓的大小與極性發生交變,所以石英晶體會往復變形,即發生機械振動,這個振動的頻率與交變電壓的頻率一致。反過來,由于石英晶體在作機械振動,所以它又可以產生交變電壓,如圖1-3所示。

晶振內部結構 

圖1-3

在一般情況下,石英晶體機械振動的振幅和產生交變電壓的振幅都非常微小,但當外加交變電壓的頻率為某一特定值時,其振幅會明顯變大,類似于LC電路的諧振現象,如圖1-4所示。

晶振電路產生的波形 

圖1-4

類似于LC諧振電路有自己的諧振頻率,上文所謂的特定頻率就是石英晶體的諧振頻率(固有頻率),而且有兩個,如下圖1-5所示。折兩個諧振頻率分別為fs和fp,其中fp略大于fs。

晶體振蕩器的波形 

圖1-5

顯然,只要輸入信號的頻率等于晶振的諧振頻率,利用晶振組成的振蕩電路就處于共振狀態,這時候電路中的電壓信號有著較為顯著的振幅。二當輸入信號為其他頻率時,即電路處于非共振狀態時,電路中的電壓信號比較微弱,在一定條件下可忽略不計。

晶振內部結構和等效電路和電抗特性 

晶振的電路應用說明 

由晶振組成的振蕩電路,其振蕩頻率就由晶振決定,而石英晶體的諧振頻率基本上只與晶片的切割方式、幾何形狀、尺寸有關,可以做得很精確,所以利用晶振組成的振蕩電路可以獲得很高的頻率穩定度。

石英晶體 

綜上,晶體振蕩器是核心是一種能把電能和機械能相互轉化的石英晶體,石英晶體在共振的狀態下工作可以提供穩定、精確的單頻振蕩。

在一般工作條件下,普通的晶振頻率絕對精度可達百萬分之五十。利用該特性,晶振可以提供較穩定的脈沖,廣泛應用于微芯片的時鐘電路里。

Tags:晶振,壓電效應,晶體振蕩器  
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