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631-1250-1-ND进口IDT晶振631-1300-ND美国石英晶振631-1186-2-ND进口时钟振荡器
631-1250-6-ND艾迪悌晶振631-1463-ND进口IDT无源晶振631-1186-1-ND高性能OSC晶振
631-1053-ND美国石英晶振631-1234-ND欧美石英晶体谐振器631-1186-6-ND美国石英晶振
631-1193-2-ND进口IDT无源晶振631-1342-ND美国石英晶体振荡器800-2841-5-ND进口IDT无源晶振
631-1193-1-ND欧美石英晶体谐振器631-1336-ND进口时钟振荡器800-2842-5-ND欧美石英晶体谐振器
631-1193-6-ND进口压电石英晶体631-1350-ND高性能OSC晶振631-1157-2-ND进口压电石英晶体
631-1136-ND进口IDT晶振631-1138-2-ND美国石英晶振631-1157-1-ND进口IDT晶振
631-1238-ND艾迪悌晶振631-1138-1-ND进口IDT无源晶振631-1157-6-ND艾迪悌晶振
631-1239-ND美国石英晶振631-1138-6-ND欧美石英晶体谐振器631-1187-2-ND美国石英晶振
631-1277-ND进口IDT无源晶振631-1427-2-ND进口压电石英晶体631-1187-1-ND进口IDT无源晶振
631-1182-ND欧美石英晶体谐振器631-1427-1-ND进口IDT晶振631-1187-6-ND欧美石英晶体谐振器
631-1327-ND进口压电石英晶体631-1427-6-ND艾迪悌晶振XLH736008.000000I-ND美国石英晶体振荡器
631-1183-ND进口IDT晶振631-1323-ND美国石英晶振800-2844-5-ND进口时钟振荡器
631-1345-ND艾迪悌晶振XLH53V045.158400X-ND进口IDT无源晶振800-2845-5-ND高性能OSC晶振
631-1274-ND美国石英晶振FVXO-HC73B-60-ND欧美石英晶体谐振器800-2846-5-ND美国石英晶振
631-1155-ND进口IDT无源晶振FXO-HC735-27.648-ND美国石英晶体振荡器631-1126-2-ND进口IDT无源晶振
631-1173-2-ND欧美石英晶体谐振器XLH53V025.000000X-ND进口时钟振荡器631-1126-1-ND欧美石英晶体谐振器
631-1173-1-ND进口压电石英晶体XLH735002.000000X-ND高性能OSC晶振631-1126-6-ND进口贴片石英晶体
631-1173-6-ND进口IDT晶振XLH73V073.728000I-ND美国石英晶振800-2839-5-ND进口IDT晶振
631-1153-ND艾迪悌晶振XLH738042.800000X-ND进口IDT无源晶振631-1134-2-ND艾迪悌晶振
631-1317-2-ND美国石英晶振XLH735059.941610I-ND欧美石英晶体谐振器631-1134-1-ND美国石英晶振
631-1317-1-ND进口IDT无源晶振XLH535033.333330I-ND进口压电石英晶体631-1134-6-ND进口IDT无源晶振
631-1317-6-ND欧美石英晶体谐振器XLH535077.760000I-ND进口IDT晶振FXO-HC735-42.954-ND欧美石英晶体谐振器800-2849-2-ND进口压电石英晶体XLH73V025.000000I-ND艾迪悌晶振XLH736008.192000X-ND美国石英晶体振荡器
800-2849-1-ND进口IDT晶振XLH730024.000000I-ND美国石英晶振631-1249-ND进口时钟振荡器
800-2849-6-ND艾迪悌晶振XLH53V100.000000I-ND进口IDT无源晶振631-1189-ND高性能OSC晶振
631-1195-2-ND美国石英晶振XLH736085.000000I-ND欧美石英晶体谐振器631-1308-ND美国石英晶振
631-1195-1-ND进口IDT无源晶振631-1340-ND美国石英晶体振荡器631-1167-ND进口IDT无源晶振
631-1195-6-ND欧美石英晶体谐振器XLH536168.960000I-ND进口时钟振荡器631-1052-ND欧美石英晶体谐振器
800-2858-2-ND进口压电石英晶体631-1180-ND高性能OSC晶振631-1119-ND进口压电石英晶体
800-2858-1-ND进口IDT晶振631-1331-ND美国石英晶振631-1121-ND进口IDT晶振
800-2858-6-ND艾迪悌晶振631-1364-ND进口IDT无源晶振XLH53V051.200000X-ND艾迪悌晶振
800-2857-2-ND美国石英晶振XLL725125.000000X-ND欧美贴片晶振XLH53V020.000000X-ND美国石英晶振
800-2857-1-ND进口IDT无源晶振XLL536016.000000X-ND进口压电石英晶体XLH53V019.968000X-ND进口IDT无源晶振
800-2857-6-ND欧美石英晶体谐振器XLP735669.312500X-ND进口IDT晶振XLH53V016.934400X-ND欧美石英晶体谐振器
800-2859-2-ND进口压电石英晶体XLP738014.745600X-ND艾迪悌晶振XLH72V150.000000X-ND美国石英晶体振荡器
800-2859-1-ND进口IDT晶振XLL528200.000000X-ND美国石英晶振XLH73V176.000000X-ND进口时钟振荡器
800-2859-6-ND艾迪悌晶振XLL735266.000000I-ND进口IDT无源晶振XLH73V098.304000X-ND高性能OSC晶振
800-2863-2-ND美国石英晶振631-1370-ND欧美石英晶体谐振器XLH73V090.316800X-ND美国石英晶振
800-2863-1-ND进口IDT无源晶振XLL738240.000000X-ND美国石英晶体振荡器XLH73V065.536000X-ND进口IDT无源晶振
800-2863-6-ND欧美石英晶体谐振器631-1363-ND进口贴片有源晶振XLH73V056.448000X-ND欧美石英晶体谐振器
800-2855-2-ND进口压电石英晶体XLP736220.000000I-ND高性能OSC晶振XLH73V048.000000X-ND进口压电石英晶体
800-2855-1-ND进口IDT晶振XLL736300.000000I-ND美国石英晶振XLH73V029.670300X-ND进口IDT晶振
800-2855-6-ND艾迪悌晶振XLH53V032.000000I-ND进口IDT无源晶振XLH73V025.000000X-ND艾迪悌晶振
800-2856-2-ND美国石英晶振631-1146-2-ND欧美石英晶体谐振器XLH73V024.576000X-ND美国石英晶振
800-2856-1-ND进口IDT无源晶振631-1146-1-ND进口压电石英晶体XLH73V018.432000X-ND进口IDT无源晶振
800-2856-6-ND欧美石英晶体谐振器631-1146-6-ND进口IDT晶振XLH73V005.000000X-ND欧美石英晶体谐振器
631-1352-2-ND美国石英晶体振荡器800-2852-2-ND艾迪悌晶振XLX73V101.000000X-ND美国石英晶体振荡器
631-1352-1-ND进口时钟振荡器800-2852-1-ND美国石英晶振XLH320025.000000X-ND进口时钟振荡器
631-1352-6-ND高性能OSC晶振800-2852-6-ND进口IDT无源晶振XLH325025.000000X-ND高性能OSC晶振
800-3714-ND美国石英晶振800-2847-2-ND欧美石英晶体谐振器XLH335100.000000X-ND美国石英晶振
800-3715-ND进口IDT无源晶振800-2847-1-ND美国石英晶体振荡器XLH335054.000000X-ND进口IDT无源晶振
800-3708-ND欧美石英晶体谐振器800-2847-6-ND进口时钟振荡器XLH335050.000000X-ND欧美石英晶体谐振器
800-3709-ND进口压电石英晶体800-2848-2-ND高性能OSC石英晶振XLH335030.000000X-ND进口压电石英晶体
800-3712-ND进口IDT晶振800-2848-1-ND美国石英晶振XLH335026.000000X-ND进口IDT晶振
800-3713-ND艾迪悌晶振800-2848-6-ND进口IDT无源晶振XLH335025.000000X-ND艾迪悌晶振
800-3716-ND美国石英晶振800-2850-2-ND欧美石英晶体谐振器XLH525025.000000X-ND美国石英晶振
800-3717-ND进口IDT无源晶振800-2850-1-ND进口压电石英晶体XLH530074.920000X-ND进口IDT无源晶振
800-3718-ND欧美石英晶体谐振器800-2850-6-ND进口IDT晶振XLH530025.175000X-ND欧美石英晶体谐振器
800-3719-ND美国石英晶体振荡器800-2851-2-ND艾迪悌晶振XLH530014.745600X-ND美国石英晶体振荡器
800-3700-ND进口时钟振荡器800-2851-1-ND美国石英晶振XLH530013.560000X-ND进口时钟振荡器
800-3705-ND高性能OSC晶振800-2851-6-ND进口IDT无源晶振XLH530012.270000X-ND高性能OSC晶振
800-3706-ND美国石英晶振800-2854-2-ND欧美石英晶体谐振器XLH535125.000000X-ND美国石英晶振
800-3703-ND进口IDT无源晶振800-2854-1-ND美国石英晶体振荡器XLH535098.304000X-ND进口IDT无源晶振
800-3701-ND欧美石英晶体谐振器800-2854-6-ND进口时钟振荡器XLH535054.000000X-ND欧美石英晶体谐振器
800-3704-ND进口压电石英晶体631-1272-ND高性能OSC晶振XLH535050.000000X-ND进口压电石英晶体
800-3699-ND进口IDT晶振800-2860-2-ND美国进口晶振XLH535049.875700X-ND进口IDT晶振
800-3720-ND艾迪悌晶振800-2860-1-ND进口IDT无源晶振XLH535040.680000X-ND艾迪悌晶振
800-3702-ND美国石英晶振800-2860-6-ND欧美石英晶体谐振器XLH535030.000000X-ND美国石英晶振
800-3711-ND进口IDT无源晶振800-2861-2-ND进口压电石英晶体XLH535027.000000X-ND进口IDT无源晶振
631-1369-ND欧美石英晶体谐振器800-2861-1-ND进口IDT晶振XLH535025.040000X-ND欧美石英晶体谐振器
631-1361-ND美国石英晶体振荡器800-2861-6-ND艾迪悌晶振XLH535025.000000X-ND美国石英晶体振荡器
631-1354-ND进口时钟振荡器800-2862-2-ND美国石英晶振XLH535014.745600X-ND进口时钟振荡器
631-1365-ND高性能OSC晶振800-2862-1-ND进口IDT无源晶振XLH535014.318180X-ND高性能OSC晶振
631-1359-ND美国石英晶振800-2862-6-ND欧美石英晶体谐振器631-1176-2-ND进口时钟振荡器
631-1360-ND进口IDT无源晶振800-2864-2-ND美国石英晶体振荡器631-1176-1-ND高性能OSC晶振
631-1299-ND欧美石英晶体谐振器800-2864-1-ND进口时钟振荡器631-1176-6-ND美国石英晶振
631-1304-ND进口压电石英晶体800-2864-6-ND高性能OSC晶振631-1243-ND进口IDT无源晶振
631-1305-ND进口IDT晶振800-2865-2-ND美国石英晶振631-1306-ND欧美石英晶体谐振器
631-1464-ND艾迪悌晶振800-2865-1-ND进口IDT无源晶振631-1192-ND进口压电石英晶体
631-1248-ND美国石英晶振800-2865-6-ND欧美石英晶体谐振器631-1276-ND进口IDT晶振
631-1251-ND进口IDT无源晶振800-3710-ND进口压电石英晶体631-1335-ND艾迪悌晶振
631-1266-2-ND欧美石英晶体谐振器631-1362-ND进口IDT晶振631-1349-ND美国石英晶振
631-1266-1-ND美国石英晶体振荡器631-1302-ND艾迪悌晶振631-1324-ND进口IDT无源晶振
631-1266-6-ND进口时钟振荡器631-1303-ND美国石英晶振631-1177-2-ND进口IDT晶振
631-1265-2-ND高性能OSC晶振800-3775-ND进口IDT无源晶振631-1177-1-ND艾迪悌晶振
631-1265-1-ND美国石英晶振800-3774-ND欧美石英晶体谐振器631-1177-6-ND美国石英晶振
631-1265-6-ND进口IDT无源晶振631-1055-2-ND美国石英晶体振荡器631-1147-2-ND进口IDT无源晶振
631-1355-ND欧美石英晶体谐振器631-1055-1-ND进口时钟振荡器631-1147-1-ND欧美石英晶体谐振器
631-1358-ND进口压电石英晶体631-1055-6-ND高性能有源晶体631-1147-6-ND美国石英晶体振荡器
小型便携物件已经是人们日常生活中所追崇的,逐渐的安防产业也向着智能化等方向迸进着,届时对产品内部的电子零配件也是注重有着要求。随着外观的便携式化而改小,里面的石英晶体也随着改之。然而改变的模式有两种,一种是直插式晶体元器件向着贴片晶振式方向发展着,一种是贴片石英晶振的体积由大到小的发展着,由起初的8.0x4.5到后来的2.0x1.2,着实看到其中的巨大改善。在日常工作中,可能有许多刚接到安防产品方案的企业,并不知道用在此等产品的频率是多少,便让工程师或采购来晶振供应商这儿寻求所需的频点。那么今天小编就举例二三说道下,一般用在安防产品上的SMD晶振频点为13.560M、24.000M、12.270M、17.3744M、18.9375M、28.375M、37.875M、38.13986M。
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如果将石英晶体置于交变电场中,则在电场的作用下,晶体的体积会发生周期性的压缩或拉伸的变化,这样就形成了晶体的机械振动,晶体的振动频率应等于交变电场的频率,在电路中也就是驱动电源的频率。当石英晶振晶体振动时,在它的两表面产生交变电荷,结果在电路中出现了交变电流,这样压电效应使得晶体具有了导电性,可以视之为一个电路元件。
石英晶体本身还具有固有振动频率,此振动频率决定于石英晶振晶体的几何尺寸、密度、弹性和泛音次数,当晶体的固有振动频率和加于其上的交变电场的频率相同时,晶体就会发生谐振,此时振动的幅值最大,同时压电效应在石英晶体表面产生的电荷数量和压电电导性也达最大,这样晶体的机械振动与外面的电场形成电压谐振,这就是石英晶体作为振荡器的理论基础。
石英晶振晶体的电气特性可用图中所示的等效电路图来表示,由等效电阻R1、等效电感L1和等效电容C1组成的串联谐振回路和静态电容Co并联组成,静态电容C0主要由贴片晶振,石英晶体的尺寸与电极确定,再加上支架电容组成。等效电感L1和等效电容C1由切型、石英晶体片和电极的尺寸形状来确定。等效电阻R1是决定石英晶振Q的主要因素,是直接影响石英谐振器工作效果的一个重要参数。R1不仅由切型、石英晶体片形状、尺寸、电极决定,而且加工条件、装架方法等对其影响也很大。因此,同一型号,同一频率的若干产品其Q值也相差很大。
在等效电路中,L1和C1组成串联谐振电路,谐振频率为:
通常石英晶体谐振器的阻抗频率特性可用图2.3表示。此处忽略了等效电阻R1的影响,由图可见,当工作频率f
GPS介绍及恒温晶体振荡器OCXO模型建设
导航星全球定位系统 NAVSTAR/GPS Global Navigation Satellite Timing and Ranging Positioning System/Global Positioning System,简称GPS)是一个全新体制的定位定时系统,是可供全球共享的具有很高应用价值的空间信息资源,已经成为目前世界上应用范围最广、实用性最强的全球精密授时、测距和导航定位系统.
如图2.1所示。
GPS系统组成:全球定位系统(GPS)出3个部分组成:卫星星座,地面控制/监视网络和用户接收设备,也称其为空间部分、地面支撑系统、用户设备部分。
空间部分:空间为GPS卫星星座,由24颗GPS导航星组成(其中21颗工作3颗备均匀配置在6个与赤道夹角为55°的近圆形轨道上,轨道夹角为60°,这些卫星发播的信号能覆盖全球各个角落。这样可以保证全球任何地方的用户能在任何时刻观测到5~8颗GPS卫星,这些卫星工作在两种频率下:1575.42MHz和1227.6MHLz,卫星上均有遥测遥感天线,用于与地面监控系统通讯,每颗卫星都带有两台小型铯或氢原子钟(稳定度达2×10-13~1×10-14)、微型计算机、电文存储器和数据接收与发射设备,并且由太阳能电池及后备镉镍电池提供电源。
地面测控部分:由五个地面监测站、数据注入站和一个主控站组成。主控站位于科罗拉多州的联合空间执行中心,三个注入站分别设在大西洋的阿松森岛、印度洋的狄哥·伽西亚和太平洋的卡瓦加兰,五个监控站设在主控站、三个注入站和夏威夷岛,其示意图如图2.2。
主控站昼夜不停地自动分析处理来自个监测站地数据,编算出每个卫星的星历和GPS时间系统,将预测的卫星星历、钟差以及状态数据,然后把这些修正数据传送到数据注入站,由注入站再把修正数据分别发送递给相应的卫星。主控站还负责纠正卫星的轨道偏离,必要时调度卫星,让备用卫星取代失效的工作卫星。
五个监测站的主要任务是对每个卫星进行观测,并向主控站提供观测数据。每个监控站配有GPS接收机(这里对于石英晶振应用的要求就高了),对每个卫星进行常年连续不断的测量,每6秒进行一次伪距测量和多普勒观测、采集气象要素等数据。监测站是一个无人值守的数据采集中心,受主控站的控制,定时将观测的数据传送到主控站。五个监控站分布在全球范围,保证了GPS精密定轨的要求。对卫星的监视加注,每天至少要进行一次。通过这样的加注办法来补偿卫星钟的步调差和信号传播(GPS贴片晶振)过程中的变化,使卫星钟与GPS主钟之间保持精密的同步。
当离子枪使用时间过长使离子枪内部积碳、操作员在清扫真空腔时有异物掉入离子枪内、或因为离子枪冷却不良都会造成离子枪出力不稳定,使不良品数量增加。例如,如图4-1l1所示,当离子枪工作正常,出力稳定时,离子枪的实际刻蚀速度(设备根据设定的各参数计算出离子枪beam电压、放电电流并供给离子枪。离子枪在获得这些电压、电流后实际输出的离于束,对石英晶振晶片刻蚀的速度。
当离子枪工作不正常时,实际工作电压、电流也会与计算值产生很大偏差,因此就不能获得相应电流密度的离子束,使得刻蚀速度发生变化)等于设定的速度时,设备根据加工前测定的频率和设定的刻蚀速度计算出的加工时间与实际需要加工的时间相等,经过该时间的加工后可以达到目标频率。当离子枪的实际刻蚀速度大于设定的速度时,则计算出的加工时间大于实际需要加工的时间,此时,经过该时间的加工后,频率必然大于目标频率,而产生F+不良。
离子枪出力不稳定的处理方法
在实际生产中,离子枪的工作状态会逐渐变差。因此操作员遇到少量不良品的出现,不会意识到离子枪已发生异常,而是调整一些参数继续生产,直到出现大量不良品,通过调整参数也无法进行生产时才联系维修人员进行修理和保养。这样,不但会使离子枪长期处于不安定的状态,而且经常出现不良品。为此,本文通过前面的理论知识,利用公式(4.2)和(4.3)针对A品种的石英贴片晶振制作了一个简单的程序,界面如图4-12。
当操作元将制品放入设备中共,开始刻蚀加工时,只要输入设备仪表上的监控电压和电流,就可以知道现在的离子束刻蚀速度。只要与设定的刻蚀速度比较一下,当两速度相差较大时,便可知道离子枪已工作在不安定状态,应及时联系维修人员进行维修或保养。这样可以避免大量不良品的发生。
对产品的设计、生产、维修等全流程进行诊断分析,通过对Z公司相关控制程序、作业指导书、作业人员的访谈、生产线实地走访、试验过程分析等途径,来分析诊断贴片晶振,石英晶振故障原因。通过诊断,发现Z公司的可靠性设计、生产,可靠性试验等方面存在这严重不足,最后运用因果分析图从人、机、料、法、环、测等六个方面来对石英晶振故障原因进行诊断,诊断结果如图4-1。
1.供应链问题FRACAS( Failure Report Analysis and Corrective Action Systemm),即故障报告、分析和纠正措施系统。首先通过报告产品的故障来分析故障原因,然后制定有效措施来解决可靠性问题,防止故障再次出现,与此同时,把故障原因和对应的纠正措施反馈到设计过程中,从而形成可靠性增长的良性循环。图4-2为FRACAS工作流程图。
在企业建立故障报告、分析及纠正措施系统( FRACAS)系统可以提高企业的可靠性管理水平,它既能分析故障原因,提出问题改进意见,又能将故障模式收入数据库中,为以后出现类似可靠性问题提供参考。通过运行 FRACAS系统,石英晶振是采用石英晶片制成的,而不同频率的石英晶振对应的石英晶片的大小、厚薄是不一样的,一般来讲,石英晶振的频率越高,需要的石英晶片越薄.比如40MHZ的石英晶体所需的晶片厚度是41.75毫米,這樣的厚度還算可以做到,但100MHZ的石英晶体,所需的晶片厚度则是16.7毫米.即使厚度可做到但損耗非常高,製成成品後輕輕一跌晶片就碎裂.所以一般在高频的晶体就要采用三次泛音、五次泛音、七次泛音的技术来达到了.
比如基频为20MHZ的石英贴片晶振晶体,五次泛音之后就可以得到100MHZ的晶体.一般以经验来讲,40MHZ以下基本都是基频晶振,而40MHZ以上,则是泛音晶振了.
两者在用法上也是有一定的区别的,比如基频的晶体,只需要接入适当的电容就可以工作,而泛音晶体则需要电感与电容配合使用才可振出泛音频率,否则就只能振出基频了.
石英晶体的弹性常数与切型
一、英晶体的弹性常数
石英晶体的弹性常数反映晶体的弹性性质。从这些弹性常数矩阵看出,用双足标表示的弹性常数共有36个分量。三斜晶系是完全各向异性体,对称性最低,36个不等于零的弹性常数分量中,独立的分量有21个。而石英晶体的独立弹性常数分量为6个。
当弹性常数s和c,的足标i,=1,2,3时,它分别表示沿x,y,z方向的弹性伸缩性质;当i,j4,5,6时,它分别表示沿x,y,z平面的切变性质;当i≠j它分别表示两种伸缩之间或两种切变之间,以及伸缩与切变之间的弹性耦合性质。这种弹性常数又称为交叉弹性常数,现在以石英晶振,石英晶体的弹性柔顺常数为例,进一步说明如下:
(1)与石英晶体伸缩性质有关的弹性柔顺常数为s11,s22(=s11),s33。
(2)与石英晶体伸缩之间耦合性质有关的交叉弹性柔顺常数为:s12,s13,S2(=S13)。
(3)与石英晶体切变性质有关的弹性柔顺常数为s44=s55,s55),s66.
(4)与石英晶体切变之间耦合性质有关的交叉弹性柔顺常数为:s56(=2S14).
(5)与石英晶体伸缩和切变之间耦合性质有关的交叉弹性柔顺常数为:s14,524(=-S14)。
石英晶体俗称水晶,成份是SiO2,它不但是较好的光学材料,而且是重要的压电材料。石英晶振在常压下不同温度时,石英晶体的结构是不同的。温度低于573℃时,是a石英晶体;温度在573℃~870℃时,是B石英晶体;温度在870℃~1470℃时,是磷石英,温度达1470℃时,就转变成方石英,它的熔点是1750℃。用于制造压电晶体元件的为a石英晶体,石英晶振.
§1-1石英晶体的结晶形态和坐标系
固体可以分为结晶体(晶体)与非结晶体(非晶体)两大类。晶体中有外形高度对称的单晶体(如石英晶体)和由许多微细晶体组成的多晶体(如各种金属)。石英贴片晶振的主要特性是原子和分子的有规则排列,这种排列反映在宏观上是外形的对称性,而非晶体就不具备这种特性,例如石英玻璃,它的成份与石英晶体一样是SiO2,但不属于晶体。
晶体可以是天然的,也可以由人工培养。晶态物质在适当条件下,能自发地发展成为一个凸多面体形的单晶体。围成这样一个多面体的面称为晶面;晶面的交线称为晶棱;晶棱的会集点称为顶点。发育良好的单晶体,外形上最显著的特征是晶面有规则的配置,属于同一品种的石英晶振晶体,两个对应晶面(或晶棱)间的夹角恒定不变。图1.1.1给出了理想石英晶体的外形。石英晶体的晶面共30个,分为五组,六个m面(柱面),六个R面(大棱面),六个r面(小棱面)六个s面(三方双锥面),六个x面(三方偏方面),相邻m面的夹角为60°相邻m面和R面的夹角与相邻m面和r面的夹角都等于38°13,相邻s面与x面的夹角等于25°57。由于外界条件能使某一个或某一组晶面相对地变小或完全隐没,所以实际见到的石英晶体很少如图1.1.1所示,就是人造石英晶振,石英晶体振荡器,石英晶体的外形也只是接近理想情况。
(a)右旋石英晶体 (b)左旋石英晶体
图1.1.1石英晶体的理想外形
晶体内部结构的规律性,造成了它在外形上的对称性。例如:晶体可以有对称轴、对称中心、对称面等对称元素。石英晶振晶体存在一个三次对称轴(或三次轴即晶体绕该轴旋360°3后能够复原)和三个互成120°的二次轴,如图1.1.2中的a、b、d轴
图1.1.2石英晶体的对称轴和直角坐标系
在结晶学中,晶体的内部结构可以概括为是由一些“点子”在空间有规则地作周期的无限分布:“点子”代表原子、离子、分子或其集团的重心。这些“点子”的总体称为点阵,构成石英晶振,有源晶振,石英晶体的是二氧化硅分子,而二氧化硅分子的重心又正好与硅离子重合,因此硅离子的点阵就可以反映出石英晶体的内部结构。石英晶体的各层硅离子若按右手螺旋规则分布,则称为右旋石英晶体;若按左手螺旋规则分布,称为左旋石英晶体。从外形上看,右旋石英晶体的s面在R面的右下方或m面的左上方,左旋石英晶体的s面在R面的左下方或m面的右上方(见图1.1.1),它们互为镜象对称。
石英晶振晶体物理性质的各向异性和晶体外形的对称性有关,因此讨论石英晶体的物理性质时,采用为图1.1.2所示的直角坐标系较为方便。选c轴为z轴,a(或b、d)轴为x轴,与x轴、z轴垂直的轴为y轴。其指向按1949年IRE标准规定对左、右旋石英晶体均采用右手直角坐标系。
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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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