小米之所以稳立于国内智能手机市场除了手机做的好,包括其做的其他智能产品也具有高可靠性。当然好的产品自然离不开好的电子元件,比如手机中都会用到石英晶振,小体积SMD晶振一颗好的晶振对于手机来说犹如神相助。
手机贴片晶振少不了32.768K,随着智能手机越做越薄的特点,我们可以选择2012,3215,7015这样的小体积SMD晶振。手机GPS导航需要用到的温补晶振我们也可以选择2016晶振,2520晶振不仅封装尺寸小,并且具有高精度,低损耗,耐高温,起振快等特点。
温补晶振也就是一款有源晶振,也是一款本身自带温度补偿的TCXO晶振,要说常用的频率就有19.2M晶振,38.4晶振等频率,它的主要功能是使手机正常使用,给主板CPU提供精准的信号,使手机在恶劣环境下能发挥正常工作状态,使GPS导航更准确,接收信号更敏捷.
现在国行版的2520温补晶振已经稍入街头,对,大多数都是因为在国内需要这颗料的时候而又突然单的给断货了.之前的是DSB221SDA晶振,是日本产的,可能也是因为不想让国内的定位系统及科技迅速发展起来,搞了个紧张的缺货状态.为了能够及时的供货国内也有好几家晶振厂家也开始投入到温补晶振的生产线中.国内产的量是可以跟上了,但是质量却还是比不上国外的先进技.精度跟不上节奏.
普通有源晶振可驱动CMOS集成电路,如封装尺寸为2520晶振,起振需要外部电压供应。温补晶振本身自带温度电压控制功能,具有频率精度高等特点,在市场上价格比有源晶振价格高。
温补晶振在小型化与片式化方面,面临不少困难,其中主要的有两点:一是小型化会使石英晶体振子的频率可变幅度变小,温度补偿更加困难.二是片式封装后在其接作业中,由于焊接温度远高于温补晶振的最大允许温度,会使晶体振子的频率发生变化,若不采限局部散热降温措施,难以将温补晶振的频率变化量控制在±0.5×10-6以下.
由于温补晶振的频率漂移与温度变化不同时发生变化,因此在线性区域外补偿晶体的频率变化是很难实现的,而且实现起来也很费钱.困难和费用的基本原因是“a - t切割”晶体的立方频率与温度的形状.一个特定的石英晶体所描绘的精确曲线取决于从石头上切出一块石英的角度.与参考角相比,角可以是“正”或“负”,根据操作方式和晶体的空白几何形状,角的值为“正”或“负”.
TCXO温度补偿的直接方法.温度补偿的第二种方法(通常称为“直接”方法)依赖于使用额定温度系数的电容器来取代石英晶体反馈网络中常见的温度稳定电容器.通过在一个特定的温度范围内测试一个无补偿的振荡器,振荡器设计者可以确定需要补偿频率的电容性变化.利用这个值,振荡器设计器可以确定必须由电容器显示的温度系数.
晶振有着不同使用要求及特点,根据性能大致可以分为以下几点:普通晶振、温补晶振、压控晶振、温控晶振等。在测试和使用时所供直流电源应没有足以影响其准确度的纹波含量,交流电压应无瞬变过程。测试仪器应有足够的精度,连线合理布置,将测试及外围电路对晶振指标的影响降至最低。
晶振全称为晶体振荡器,其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。以声卡为例,要实现对模拟信号44.1kHz或48kHz的采样,频率发生器就必须提供一个44.1kHz或48kHz的时钟频率。如果需要对这两种音频同时支持的话,声卡就需要有两颗石英晶振。但是娱乐级声卡为了降低成本,通常都采用SRC将输出的采样频率固定在48kHz,但是SRC会对音质带来损害,而且现在的娱乐级声卡都没有很好地解决这个问题。
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石英晶体振荡器的压电效应以及等效电路原理
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