





串联型晶体振荡器的类型与电路的振荡过程
因为信号是反馈到VT1发射极,现假设VT1发射极电压瞬时极性为“+”,集电极电压极性为“+”(发射极与集电极是同相关系,当发射极电压上升时集电极电压也上升),VT2的基极电压极性为“+”,发射极电压极性也为“+”,该极性的电压通过X1反馈到VT1的发射极,反馈电压极性与假设的电压极性相同,故该反馈为正反馈。
接通电源后,三极管VT1、VT2导通,VT2发射极输出变化的Ie电流中包含各种频率的信号,上偏晶振原厂,石英晶体X1对其中的f0信号阻抗很小,上偏晶振加工,f0信号经X1、RP1反馈到VT1的发射极,该信号经VT1放大后从集电极输出,又加到VT2放大后从发射极输出,然后又通过X1反馈到VT1放大,如此反复进行,上偏晶振,VT2输出的f0信号幅度越来越大,VT1、VT2组成的放大电路放大倍数越来越小,当放大倍数等于反馈衰减系数时,输出f0信号幅度不再变化,电路输出稳定的f0信号。
无源晶振和有源晶振的区别
晶振是为电路提供频率基准的元器件,通常分成有源晶振和无源晶振两个大类。
无源晶振需要芯片内部有振荡器,并且晶振的信号电压根据起振电路而定,允许不同的电压,但无源晶振通常信号质量和精度较差,需要准确匹配外围电路(电感、电容、电阻等),如需更换晶振时要同时更换外围的电路。
有源晶振不需要芯片的内部振荡器,可以提供高精度的频率基准,信号质量也较无源晶振要好。
晶体振荡器的优点
a) 直接应用不需调整晶体频率;
b) 可得到晶体理论上的频率温度稳定度;
c) 振荡回路上可以附加多功能高标准应用;
d) 可以实现电路匹配,电性能更加稳定,还可以对某项电性能进一步倾向性优化,来满足特定需求。比如:低功耗,超宽温,上偏晶振单价,低相噪低抖动,差分输出,多波形选择,排除电磁干扰晶振,压控晶振,温补晶振,恒温晶振,可编程晶振,特高频晶振等等。
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