了解晶振的工作原理、特点及应用

2024-05-08 浩都频率官网
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晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶棒上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。

图 1

晶振的工作原理

晶振的工作原理基于晶体的压电效应。当在某些晶体上施加机械压力时,会在晶体表面产生电荷。反之,当在晶体上施加交变电场时,晶体将会产生机械振动。这种特性就是压电效应。晶振就是利用这种效应,将电能转换为机械振动,从而产生稳定的频率。

图 2

晶振的特点

晶振具有高稳定性。晶振的稳定性主要体现在频率稳定性和温度稳定性方面。由于晶体的谐振特性非常稳定,因此晶振能够产生非常准确的频率信号。晶振还具有良好的温度稳定性,即在不同的温度下,晶振的频率变化非常小。这使得晶振在各种环境条件下都能够提供稳定的振荡信号。


晶振具有较高的精度。晶振的精度主要体现在频率精度和相位精度方面。由于晶体的谐振特性非常精确,因此晶振能够产生非常准确的频率信号。晶振还能够提供非常精确的相位关系,这对于许多需要精确同步的应用非常重要。


晶振具有快速启动和稳定性好的特点。晶振能够在很短的时间内启动并达到稳定状态,这使得晶振在电子设备中能够快速启动并提供稳定的振荡信号。晶振的稳定性非常好,能够在长时间的使用中保持稳定的振荡。


晶振具有较低的功耗和小尺寸的特点。晶振的功耗非常低,这使得它在电子设备中能够节省能源。晶振的尺寸非常小,可以方便地集成到各种电子设备中,从而实现小型化和轻便化。

图 3

晶振的应用

1. 通信领域

在通信领域中,晶振的应用非常广泛。无论是固定电话、移动电话还是无线通信网络,都需要高精度、高稳定的晶振来提供频率基准。例如,在移动电话中,晶振用于产生本振信号,与接收到的信号进行混频和解调,从而实现信号的传输和处理。


2. 计算机领域

在计算机领域中,晶振是计算机主板上的主要元件之一,用于提供系统时钟信号。这个信号控制着计算机内部各种电路的工作节奏和数据传输速率。为了保证计算机的正常运行,需要高精度、高稳定的晶振来提供稳定的时钟信号。


3. 测量和控制领域

在测量和控制领域中,晶振同样发挥着重要的作用。例如,在工业自动化控制系统中,晶振用于提供精确的时间基准和控制信号,从而实现设备的精确控制和实时监测。在测量仪器中,晶振用于提供稳定的频率基准,从而实现高精度的测量结果。

图 4

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目录- 温补晶振(TCXO)   

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T75B-L319-30.72MHZ,T53-S319-12.80MHZ,T53-Y513-10.00MHZ,T75B-1802-50.00MHZ,T75B-F519-25.00MHZ-A,T53-Y313-38.88MHZ,T75B-G319-30.72MHZ,T75B-F319-30.72MHZ,T53-S513-10.00MHZ,T75B-C313-19.20MHZ-B,T75B-G319-25.00MHZ,T75B-X319-20.00MHZ,T75A-H319-25.00MHZ-A,T75B-FCAN-25.00MHZ,T75B-F319-30.72MHZ-A,T75B-K819-24.00MHZ,T75B-S319-20.00MHZ,T75B-U319-20.00MHZ,T75B-F311-28.80MHZ,T53-G319-50.00MHZ-B,T53-Y311-20.00MHZ,T75B-V319-20.00MHZ,M75B-G313-20.00MHZ-B,T53-S519-20.00MHZ,T75A-0802-19.44MHZ,M75A-H319-50.00MHZ,T75B-0803-20.00MHZ,T53-G519-20.00MHZ,T75B-C319-19.20MHZ-B,T75B-C819-12.80MHZ,T75A-F311-10.00MHZ,T75B-JCAN-30.72MHZ,T75A-1801-38.88MHZ,T75A-C313-16.384MHZ,T75B-E313-10.00MHZ,T75B-F313-10.00MHZ,T53-Q313-26.00MHZ,T75B-FCAD-20.00MHZ,T53-F319-16.384MHZ,T75B-B329-25.00MHZ,T53-B319-10.00MHZ,T75B-N812-19.20MHZ,T53-1801-48.0048MHZ,T75B-K319-25.00MHZ,T75B-FCAN-100.00MHZ,T75B-W312-20.00MHZ,M75B-H319-10.00MHZ,T75B-CCAN-40.00MHZ,T53-Y313-30.72MHZ-A,T75B-V311-28.80MHZ,T75B-F319-40.00MHZ,T75B-G819-100.00MHZ,T53-G313-40.00MHZ,T75B-F812-10.00MHZ,T75A-F513-20.00MHZ,T75B-G319-40.00MHZ,T75B-M319-80.00MHZ,T75B-P319-16.384MHZ,T53-G519-25.00MHZ,T53-Y319-40.00MHZ-K,T53-F313-30.72MHZ,T75B-F319-40.00MHZ-B,T53-S319-19.20MHZ,T75B-F319-40.00MHZ-A,T53-F513-10.00MHZ,T75B-F111-20.00MHZ,T75B-F519-40.00MHZ-B,T75B-F519-40.00MHZ-C,T53-F513-50.00MHZ,T53-Y319-40.00MHZ-B,T53-K518-50.00MHZ-A,T75B-G519-40.00MHZ,T53-H319-12.00MHZ,T75B-F319-15.36MHZ,T75B-K317-10.00MHZ,T75B-M317-10.00MHZ,T75A-1101-38.88MHZ,T75B-M324-16.384MHZ,T75B-K319-25.00MHZ-B,M75B-G313-19.20MHZ,T75B-C319-20.00MHZ-B,T75B-AD319-10.00MHZ,T53-Y313-50.00MHZ,T75B-B317-19.20MHZ,T53-F513-20.00MHZ-A,T75A-H119-40.00MHZ,M75B-I513-10.00MHZ-A,T75B-1102-19.20MHZ,T75B-F319-32.768MHZ,T53-S319-20.00MHZ,T75B-G119-30.72MHZ,T75B-B319-38.88MHZ,T75B-F519-10.00MHZ,T75B-G318-10.00MHZ,T75B-H319-100.00MHZ,T75B-Q311-33.3333MHZ,T75B-A311-16.384MHZ,T53-Z313-40.00MHZ-A,M75B-H313-50.00MHZ,T75D-BCAD-20.00MHZ,T75B-C519-10.00MHZ-B,T53-F586-38.40MHZ,T75A-F319-10.00MHZ,M75B-H319-28.80MHZ,T53-F319-10.00MHZ,T75B-1807-19.20MHZ,T53-F513-16.384MHZ,T75B-H819-12.00MHZ,T75B-P319-20.00MHZ-B,T75A-G319-50.00MHZ,M75B-G313-10.00MHZ,T75B-C319-20.00MHZ,T75B-G319-16.00MHZ,T75B-B319-10.00MHZ,T75B-F319-10.00MHZ,T53-Y313-10.00MHZ-B,T75B-H313-100.00MHZ,T75B-0802-19.20MHZ,T75B-FCAN-50.00MHZ,M75B-J319-40.00MHZ-A,T75B-J313-40.00MHZ,T75-ACNPCN-12.80MHZ,T75B-M319-20.00MHZ,T75B-H529-10.00MHZ,T75B-P311-50.00MHZ,T53-U319-50.00MHZ,T75B-O319-20.00MHZ,T75B-E312-12.80MHZ,T75B-2101-30.72MHZ,T75B-N313-38.40MHZ-LWD,T75A-RCAN-20.00MHZ,T53-B313-20.00MHZ,T75B-C313-20.00MHZ-B,T75B-F119-10.00MHZ,T75B-C313-20.00MHZ-C,T75B-B317-20.00MHZ,T53-G513-25.00MHZ,T53-Y319-19.20MHZ-A,T75A-K319-38.88MHZ-A,T75B-F319-48.00MHZ,T75B-K313-30.72MHZ,T75B-L313-30.72MHZ,T75B-A513-28.80MHZ,T53-Y519-10.00MHZ,T75A-T319-12.80MHZ,T53-Y311-19.20MHZ,T75B-T313-30.72MHZ,T53-Z311-19.20MHZ,T53-S519-10.00MHZ,T75-ACXFCE-20.00MHZ,T75B-U319-30.00MHZ,T75B-S313-40.00MHZ,T75B-0802-20.00MHZ,T75B-F313-32.64MHZ,T75B-S319-50.00MHZ,T75B-0802-40.00MHZ,T75B-F313-30.72MHZ,T75B-C519-20.00MHZ-B,T75B-F319-20.00MHZ-A-YBT,T75B-G312-55.40MHZ,T53-F313-19.20MHZ,T75A-F317-10.00MHZ,T75B-M319-10.00MHZ,T75B-M319-30.00MHZ,T75A-F513-10.00MHZ,T75B-F319-50.00MHZ,T75A-K513-10.00MHZ,T75B-G511-20.00MHZ,T75B-J313-25.00MHZ,T75B-K313-25.00MHZ,T75A-F319-12.80MHZ,T75B-G319-50.00MHZ,T75B-D319-62.00MHZ,T75B-G319-20.00MHZ-A,T53-F513-52.00MHZ,T75B-CCBN-10.00MHZ,T75B-M319-19.20MHZ,T75B-K319-10.00MHZ,T75B-K319-20.00MHZ-B,T75B-P313-19.20MHZ-A,T75B-F311-8.192MHZ,T75B-K319-19.20MHZ,T75B-P312-10.00MHZ,T53-A319-54.00MHZ,T75B-CCAN-11.0592MHZ,T53-Y319-20.00MHZ-A,T53-F519-19.20MHZ,T75B-W312-10.00MHZ,T53-S313-10.00MHZ,T75B-C313-10.00MHZ-B,T75B-S313-26.00MHZ,T75B-B319-19.20MHZ,T75B-HCAN-100.00MHZ,T75B-K317-38.88MHZ,T53-S519-19.20MHZ,T75B-M317-38.88MHZ,T75A-U319-19.44MHZ,T75B-F519-30.72MHZ,T75B-B317-38.88MHZ,T75B-E318-20.00MHZ-A,M75A-H319-40.00MHZ,T53-Y518-26.00MHZ,T75B-D319-12.80MHZ,T75B-S319-12.80MHZ-S,T75A-C819-12.80MHZ,T75B-K319-38.88MHZ,T75B-M319-38.88MHZ,T75B-H819-80.00MHZ,T75B-F316-48.00MHZ,T75B-K317-20.00MHZ,T75G-AQAD-10.00MHZ,T53-B319-38.88MHZ-A,T75B-W319-20.00MHZ-A,T75B-M317-20.00MHZ,T75B-M317-19.20MHZ,T75B-K317-19.20MHZ,T75B-P319-40.00MHZ-A,T53-H319-25.00MHZ,T75A-F119-20.00MHZ,T75B-V311-28.80MHZ-B,T75B-V311-28.80MHZ-A,T53-G313-16.384MHZ,T75B-G513-10.00MHZ,T53-F512-26.00MHZ-A,M75B-G313-12.80MHZ,T75B-G313-125.00MHZ,T75A-Y319-10.00MHZ,T53-V319-20.00MHZ,M75A-P313-10.00MHZ-A,T53-S313-20.00MHZ,T75B-K812-10.00MHZ,T75B-M319-100.00MHZ,T53-Y318-25.00MHZ,T75B-0801-19.20MHZ,T75B-B317-10.00MHZ,T53-P319-20.00MHZ,T75B-1806-19.20MHZ,T75B-GCAD-32.768MHZ,T75B-P319-38.40MHZ,T75B-A513-19.20MHZ,T75B-A513-10.00MHZ,T53-1201-20.00MHZ,T53-G513-24.576MHZ-K,T53-F569-12.80MHZ,T75A-H319-50.00MHZ,T75A-J319-20.00MHZ,T53-A513-19.20MHZ,T53-Y313-19.20MHZ,T53-Y318-25.00MHZ-A,T75A-0801-19.44MHZ,T53-S313-19.20MHZ,T75D-BCAD-10.00MHZ,T75A-F319-20.00MHZ,T75B-C319-10.00MHZ-B,T75B-O519-25.00MHZ,M75B-R313-10.00MHZ,T75B-B561-26.00MHZ,T53-1801-38.88MHZ,T75B-CCAN-20.00MHZ,T75B-KCAN-32.7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扬兴晶振对内窥镜图像处理与辐射控制的关键作用

医疗内窥镜正在向着小型化、多功能、高像素发展,鉴于结构的特殊性,因此内窥镜辐射测试中,时钟超频问题越来越突出,如何在有限空间内处理好时钟问题就成为了关键,而晶振的出现就恰好满足了它的需求。YXC推出的可编程展频晶振YS0171PS系列,对内窥镜图像处理与辐射控制起着关键作用。

2024-08-05 -  应用方案 代理服务 技术支持 现货查询 批量订货

解析无源晶振的工作原理

无源晶振的工作原理是基于压电效应和共振原理原理交互作用而产生的。晶体通过加电场产生压电效应,发生压缩或扭曲变形引起足够振荡能量时实现回振,电路通过外接电路(电容、电感)实现振荡自激效应。由此,产生了稳定、准确的频率信号。无源晶振作为一种高精度的时基电子元件,其广泛地应用于计算机、通信以及其他电子设备中,并发挥着重要的作用。

2024-05-30 -  技术探讨 代理服务 技术支持 现货查询 批量订货

【技术】晶体振荡器振荡频率分析

利用RC充放电的原理制成,利用三级RC电路。从理论上说,一节RC电路可以移相90度,三节270度。在某个频率点上,是180度,也就满足了振荡条件。这个频率就是这个电路的振荡频率。本文浩都频率关于晶体振荡器振荡频率进行分析。

2023-01-31 -  技术探讨 代理服务 技术支持 现货查询 批量订货

解析时钟模块与晶振的区别

在电子工程和微控制器编程的领域中,时钟模块与晶振是两个基础但关键的概念。它们在提供定时功能上扮演着重要的角色,但它们之间存在着明显的差异。本文赛思旨在深入探讨时钟模块与晶振的区别,以便读者更好地理解它们的功能和应用。

2024-11-14 -  技术探讨 代理服务 技术支持 现货查询 批量订货

晶振怎么测量好坏

晶振是现代电子技术中常用的元器件之一,因此如何判断晶振的好坏成为了电子工程师需要掌握的重要技能之一。本文扬兴晶振将介绍一些简单的方法,帮助大家判断晶振的好坏。

2024-05-29 -  技术探讨 代理服务 技术支持 现货查询 批量订货

机器人的频率控制大师,石英晶体振荡器给电子硬件装上一颗安心的心脏

晶科鑫晶振,作为机器人的“时间守护者”,以其精准的频率控制,确保了机器人在各种环境下的稳定运作。在工业生产线上,它让机器人精准无误地完成每一个动作;在极端环境中,它保持机器人的稳定运行,无论是在地震救援还是深海探索。晶振的小型化设计,更是让它在机器人紧凑的体内发挥着巨大的作用,为机器人的精密操作提供了强有力的支持。

2024-11-13 -  应用方案 代理服务 技术支持 现货查询 批量订货

【解析】晶振的ppm值以及计算方式

电路中常见的晶振分为有源晶振(即石英晶体振荡器)和无源晶振(即石英晶体谐振器),它是一种应用在许多电子设备中时钟信号源。本文中浩都频率将为大家解析晶振的ppm值以及计算方式。

2023-09-01 -  技术探讨 代理服务 技术支持 现货查询 批量订货

VCXO电压控制石英晶体振荡器电气参数介绍

电压控制石英晶体振荡器Voltage Controlled Crystal Oscillators,简称VCXO,是通过施加外部控制电压使振荡频率可变的石英晶体振荡器。本文星通时频将为您介绍VCXO电压控制石英晶体振荡器的电气参数。

2024-05-24 -  技术探讨

晶振在汽车域控制器的应用与选型

域控制器能够使车辆具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制的能力,通常需要外接多个摄像头、毫米波雷达、激光雷达等设备完成的功能包含图像识别、数据处理等。晶振可以提供稳定的时钟频率,确保各个模块之间的通信准确无误地进行。

2024-11-01 -  器件选型 代理服务 技术支持 现货查询 批量订货
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可定制连接器的间距范围1.25mm~4.5mm、单列/双列列数、焊尾/表面贴装/浮动式等安装方式、镀层、针数等参数,插拔寿命达100万次以上。

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提供是德(Keysight)网络分析仪、信号发生器、频谱分析仪、信号分析仪、电源等仪器维修,支持一台仪器即可维修。具备十年以上维修经验工程师,维修后测试合格率达98%,维修保修期长达三个月。

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