当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]你还在为晶振匹配不理想和温漂烦恼吗?  很多工程师,在电路中使用晶振时,经常会碰到这样的烦恼,一是晶振在电路中匹配不理想,影响使用效果;二是晶振的温度漂移太大,甚至影响产品的性能。  目前在电子产品日

你还在为晶振匹配不理想和温漂烦恼吗?

  很多工程师,在电路中使用晶振时,经常会碰到这样的烦恼,一是晶振在电路中匹配不理想,影响使用效果;二是晶振的温度漂移太大,甚至影响产品的性能。

  目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,因此工程师在设计电路时,因有源晶体振荡器(俗称钟振)比普通无源谐振器价格高出5~10倍,从而更多地选择使用无源的晶体运用到电路中;只有在一些高端产品如工控类、高速通信类产品才比较青睐使用有源晶振,因此就产生了以上常见的问题。究其原因,无源晶振的使用效果不仅取决于晶振本身的指标,还与振荡电路的设计匹配关联性极大,也常常出现匹配不理想的状况。有源晶振是直接将晶体与钟振IC"捆 绑"封装调试后,提供给用户,避免了客户端因晶体负载匹配不当,造成电路频率漂移的麻烦,下面来浅谈有源晶振(钟振)是如何做到避免以上不良的。

  石英晶体俗称水晶,成分为二氧化硅,具有"压电效应"和极高的品质因数,被应用于各种振荡电路,其频率稳定度一般可以达到10-6~10-8数量级,甚至更高。然而其频率精度受到石英晶体自身所固有的两个特性影响:频率牵引量(TS)和温漂。频率牵引量是描述石英晶体频率精度随着负载电容变化而变化的物理量,单位为PPM/PF.温漂是描述晶体频率精度随着温度的变化而变化的物理量,为石英晶体所固有的特性,其频率温度曲线与石英晶片的切型和切角有关。从用户使用角度讲,用户没法改变晶片的切角切型,却很容易改变振荡回流的负载,也正因此原因,客户在使用晶体谐振器时,容易出现因负载不匹配造成的频率漂移现象。

  钟振之所具有高精度和高稳定度,原因在于钟振内部使用了专业振荡IC,已经在未对钟振封装前,通过对水晶片上的电极喷银或者刻蚀等方式改变晶片厚度对晶体频率进行微调,从而使振荡电路输出想要的目标频率,避免了因负载不匹配造成的频率漂移,提高了振荡电路的精度。

  上文提到石英晶体还有一个重要的特性--温漂。所有的石英晶体材料做成的频率器件,均有一定的温漂。温漂成为影响石英晶体谐振器及石英晶体振荡器频率精度的重要因素。温补钟振(TCXO),恒温钟振(OCXO),都是针对晶体的频率温度特性做相应的补偿,频率精度TCXO小于±2.5ppm,OCXO小于±10ppb(1ppb=10-3ppm),甚至更高。温度补偿,成为弥补石英晶体温漂的重要手段。然而,市面上针对KHZ级别的温补钟振少之又少,其原因,我可以从晶体的切型方面分析。

  石英晶片的切型大致可以分为AT切、BT切、CT切、DT切等,不同的切型,所对应的频率温度曲线不一样。下面两幅图的分别为音叉32.768KHZ晶体和AT切MHZ晶体的频率温度曲线。

  AT切32.768KHZ钟振来解决难题

  音叉32.768KHZ晶体频率温度曲线为二次抛物线,随着工作温度偏离常温25℃越远,温漂也随之变大,-10℃~60℃其温漂达到将近50ppm,如按工业级-40℃~85℃计算,温漂高达151ppm,难以适应工业级工作温度范围的电子产品,对其进行温度补偿也较为困难,因此,市面上针对32.768KHZ的TCXO很少,且价格极为昂贵。对于一般的消费类电子行业,如需工业级-40℃~85℃,且温度频差控制在±30ppm以内,使用普通音叉型32.768KHZ晶体,是无法满足要求的。然而,如果能将晶片切型改为AT切的切型,那么工业级温度频差控制在±30ppm以内将不成问题。下面来了解一下AT切 32.768KHZ钟振是如何实现的。

  AT切晶体频率温度曲线为三次曲线,呈躺着的"S"型曲线,随着温度的变化,温漂呈"S"型轨迹变化,大致在-10℃和+60℃时,有两个"拐点",即温漂又会反方向拐回来。因此,只要控制好晶片的切角在一定的公差范围内,那么保证两个拐点温漂在-40℃~85℃时不超过±30ppm并不是一件难事。然而,AT切晶体只针对MHZ频率的晶体,如何转换成32.768KHZ频率?钟振32.768KHZ通过分频方式,便可以实现。如采用AT切16.777216MHZ晶体,通过512分频,那么就可以得到想要的32.768KHZ频率。钟振实现对频率的分频并不困难,都集成在振荡IC内部。因此,使用AT切MHZ 分频实现的32.768KHZ钟振,在频率温度特性上,有很大的改良,在没有进行温度补偿的时候,-40℃~85℃条件下,温度频差保持在±30ppm甚至±20ppm都是可以实现的。

  以上提到钟振的高精度和高稳定性,关键在于钟振减少繁琐的晶体负载匹配过程,且使用了专业的振荡IC,提高了产品的稳定性。32.768KHZ 钟振,采用AT切MHZ晶片通过分频方式,大大改良了产品的温度频差特性。然而,不得不指出,采用MHZ分频做出的32.768KHZ在功耗上面会略比使用KHZ最为振荡源的功耗会略大,一般工作输入电流<0.5mA (3V),静态消耗电流<10uA,功耗从实际测试上看,还是比较小的。因此,对32.768KHZ频率有特定的温度频差要求的产品,不妨可以考虑一下钟振32.768KHZ.

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

晶振,全称石英晶体振荡器,是一种电子元件,用于产生精确的时钟信号。在现代电子设备中,晶振就像心脏一样,为设备提供稳定的节拍。

关键字: 晶振 电路板

上海2025年7月21日 /美通社/ -- 本文围绕跨域时间同步技术展开,作为智能汽车 "感知-决策-执行 -交互" 全链路的时间基准,文章介绍了 PTP、gPTP、CAN 等主流同步技术及特点,并以...

关键字: 时钟 时间同步 同步技术 智能汽车

无源晶振不需要外部电源供电,但要产生振荡,通常需要与一个外部的振荡器电路配合,而这个电路需要供电。有源晶振需要外部电源供电驱动振荡器电路。有源晶振是由晶体和一个内部的放大器电路组成的,这个放大器电路需要外部供电来驱动,使...

关键字: 无源晶振 晶振

在现代电子设备中,晶振作为提供精确时钟信号的核心元件,其重要性不言而喻。从智能手机、计算机到汽车电子、通信基站,晶振的身影无处不在,它如同电子设备的 “心脏起搏器”,确保各种复杂电路有条不紊地运行。而晶振的核心 —— 石...

关键字: 晶振 时钟信号 振荡器

在当今数字化时代,5G 通信技术以前所未有的速度改变着我们的生活,从高速的数据传输到实时的物联网应用,5G 的影响力无处不在。然而,在这一系列令人瞩目的技术背后,有一个常常被忽视却至关重要的角色 —— 晶振。它如同幕后的...

关键字: 通信 数据传输 晶振

在电子电路领域,晶振作为产生稳定时钟信号的核心元件,广泛应用于各类电子产品中,从手机、电脑到智能家居设备,其稳定的频率输出是整个系统正常运行的基础。而在晶振电路中,反馈电阻与限流电阻虽然看似不起眼,却发挥着不可或缺的作用...

关键字: 晶振 反馈电阻 限流电阻

晶振是电子电路中最常用的电子元件之一,一般用字母“X”、“G”或“Z”表示,单位为Hz。为增进大家对晶振的认识,本文将对保证晶振的频率稳定性的方法以及四脚无源晶振与四脚有源晶振的区别予以介绍。如果你对晶振具有兴趣,不妨继...

关键字: 晶振 指数 无源晶振 有源晶振

为增进大家对晶振的认识,本文将对温度对晶振频率的影响以及使用晶振时需要注意的事项予以介绍。

关键字: 晶振 指数 晶体振荡器

为增进大家对晶振的认识,本文将对晶振以及晶振标称频率予以介绍。

关键字: 晶振 指数 标称频率

在现代工业自动化生产线上,机械臂精准抓取零件、数控机床毫厘不差地切削加工、生产线各环节无缝衔接协同运作,这一系列高效稳定的生产场景背后,都跳动着一颗 “隐形心脏”—— 晶振。作为工业自动化设备精准控制的核心元件,晶振以稳...

关键字: 机械臂 晶振 自动化
关闭