在国内体脂秤出货增长明显,小米、华为、有品、乐心、香山等都在加大投入,每家出货量在几万到20万台不等.整体看从传统电子秤到体脂秤的转型,市场潜力巨大.同时也预示着<b>石英晶振b>,贴片晶振在智能电子称的市场在不断扩张.
智能电子称中会用到哪些晶振呢?比如,加入了蓝牙功能的蓝牙智能体脂秤,内部蓝牙模块可以根据产品需求选用<b>32.768K晶振b>,16M,32M,26M等晶振频率,封装尺寸可选择超轻薄,超小体积,高稳定性能的2016贴片晶振,2520贴片晶振,3225贴片晶振等.
日常中所看见的石英晶体表面看起来都是光滑无比的,抛光算是电子产品生产过程必要的一种程序,主要作用就是磨平晶振表面,使产品看起来摸起来不会”坑坑洼洼”的情况,贴片型的石英水晶振动子的抛光,有些与众不同,增加了超小厚薄+高精度双面研磨技术,在圆晶片的两面相同时抛光,并且还加上了研磨布,使加工的过程即高效石英晶体表面看起来更加的顺滑。
无人机内部使用的石英晶振,目前全部采用日本进口KDS晶振的陶瓷面贴片石英晶振,<b>DSX321G晶振b>的8.000MHz晶振,KDS晶振的产品料号为1C208000BCOU晶振。
<b>石英晶体振荡器b>电路形成R和C的串联和并联组合形成反馈网络,并通过RC Wien Bridge网络反馈到非反相输入端子(正向或再生反馈),正是这种正反馈组合引起振荡。
RC网络连接在放大器的正反馈路径中,并且具有仅一个晶振频率的零相移。然后,在选定的谐振频率处( ƒr ),施加到反相和非反相输入端的电压将相等且“同相”,因此正反馈将抵消负反馈信号,导致电路振荡。
对振荡电路的选择取决于对工作频率,频率稳定度的要求,同时还要考虑射频接收小型化,低功耗及其他要求.<b>有源晶振b>电路应设计成结构简单,功耗小,调试方便并且频率可以微调的电路.经过分析,确定采用如图1所示的结构.该电路为电容三点式振荡,是串联式晶体振荡电路.
常了解到一些晶振工程师每天养成这样子的习惯,记录一天所发生的事,工作中所遇到的各种问题,他的笔记本都已经有好几个了.做为一名优秀的晶振工程师,不仅仅要为客户解答使用我们产品时遇到的问题,还会自己经常做总结,把客户的问题汇总一起后,分享给新老客户.现在分享一篇应用笔记主要介绍了一种用于任何类型的微控制器接受并行模式晶体的选择,或BT切晶体,根本或第三泛音模式.
当电路振荡时,X点(集电极)相对于Y点(发射极)的电压与Z点(基极)相对于Y点的电压异相180°.在<b>石英晶振b>晶体振荡频率下,集电极负载的阻抗是电阻性的,而基极电压的增加会导致集电极电压下降.
然后有一个180°与原始180°沿着在基极和集电极与此之间的电压相位变化ó在反馈环路中的相移提供的正反馈的振荡将被保持了正确的相位关系.
恒定幅度的振荡,可以精确地反馈适量的<b>石英晶体振荡器b>电压.如果我们反馈的信息超过必要量,振荡的幅度可以通过偏置放大器来控制,使得如果振荡幅度增加,则偏置增加并且放大器的增益减小.如果石英晶体振荡的幅度减小,则偏置减小并且放大器的增益增加,从而增加反馈.通过这种方式,振荡的幅度使用称为自动基准偏差的过程保持恒定.
该等式表明,如果L或C减小,则频率增加.该输出频率通常给出(的缩写ƒ-[R)来标识它作为“谐振频率”.为了保持<b style="font-size: 16px; text-indent: 2em;">石英晶体振荡器b>振荡电路中的振荡,我们必须替换每次振荡中损失的所有能量,并且将这些振荡的振幅保持在恒定的水平.因此,替换的能量必须等于每个周期中损失的能量.
如果替换的能量太大,则振幅会增加,直到电源轨出现削波.或者,如果替换的能量太小,则振幅将随着时间的推移最终降为零,振荡将停止.
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主营 :石英晶振,贴片晶振,有源晶振,陶瓷谐振器,32.768K晶振,声表面谐振器,爱普生晶振,KDS晶振,西铁城晶振,TXC晶振等进口晶振
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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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