串联谐振型晶振与并联谐振型晶振的特点
发布时间:2011/9/30 14:14:44 访问次数:4589
由晶振构成的振荡电路,与传统LC谐振器构成的振荡电路一样,分为负阻型和反馈型两类,实际中普遍应用反馈型振荡电路。 CS42L52-CNZ
反馈型振荡电路又分为串联型振荡电路和并联型振荡电路两种。串联型振荡电路应用串联谐振型晶振;并联型振荡电路应配用并联谐振型晶振。下面对串联谐振型和并联谐振
型晶振的应用特点加以说明。
1.串联谐振型晶振的应用特点
如图10-6所示是一个串联型振荡电路,配用型号为JA18A的串朕谐振型石英晶振Bc。该电路结构特点是,晶振串联一个电容C后与相关电路(仅以一个框图表示)连接于x、y两点。图中Cz是x、y点间电路和元件形成等效电容的总和,CZ和C都是晶振Bc的负载电容。
在这个串联型振荡电路中,晶振实际串联在正反馈回路中,工作于串联谐振频率fs附近。由于JA18A的负载电容额定值为16pF,也就要求C和Cz与之匹配,才能保证电路工作时振荡频率准确。
上述表明:①串联谐振型晶振的负载电容较小,属于低负载电容型晶振;②串联谐振型晶振只能在低负载电容的条件下,或者说只能在串联型振荡电路中使用;③由于晶振是与负载电容串联形成谐振,所以可通过微调负载电容,把振荡频率精确地调到标准值。
2.并联谐振型晶振的应用特点
如图10-7所示是一个并联型振荡电路,配用型号为JA18B的并联谐振型晶振BB。电路特点是,晶振直接与相关电路(仅以一个框图表示)并联于X、Y两点,且有一引脚接电路地线。图中CH是X、Y点间电路及元件形成等效电容的总和,也是晶振的负载电容。
在这个并联型振荡电路中,晶振等效为一个电感参与电路振荡工作,谐振于串联谐振频率fs与并联谐振频率石之间。由于JA18B的负载电容很大,为∞,这就要求CH应与之匹配,才能保证振荡信号的频率准确。
上述表明:①并联谐振型晶振的负载电容很大,属于高负载电容型晶振;②并联谐振型晶振只能在高负载电容的条件下,或者说只能在并联型振荡电路中使用;③并联型振荡电路的振荡频率不可调,这就要求并联谐振型晶振的精度更高、性能更稳定、谐振频率更精准。
比较串联谐振型晶振与并联谐振型晶振,两者的特性相差很大,因此不能互换使用。例如,JA18A和JA18B的谐振频率虽然都为4.43MHz,但JA18A是在串联低负载电容条件下的谐振频率,而JA18B则是在并联高负载电容条件下的谐振频率。如果不清楚这一点而使用错了,将会使振荡电路的振荡频率偏差很大,导致电器不能工作。
由晶振构成的振荡电路,与传统LC谐振器构成的振荡电路一样,分为负阻型和反馈型两类,实际中普遍应用反馈型振荡电路。 CS42L52-CNZ
反馈型振荡电路又分为串联型振荡电路和并联型振荡电路两种。串联型振荡电路应用串联谐振型晶振;并联型振荡电路应配用并联谐振型晶振。下面对串联谐振型和并联谐振
型晶振的应用特点加以说明。
1.串联谐振型晶振的应用特点
如图10-6所示是一个串联型振荡电路,配用型号为JA18A的串朕谐振型石英晶振Bc。该电路结构特点是,晶振串联一个电容C后与相关电路(仅以一个框图表示)连接于x、y两点。图中Cz是x、y点间电路和元件形成等效电容的总和,CZ和C都是晶振Bc的负载电容。
在这个串联型振荡电路中,晶振实际串联在正反馈回路中,工作于串联谐振频率fs附近。由于JA18A的负载电容额定值为16pF,也就要求C和Cz与之匹配,才能保证电路工作时振荡频率准确。
上述表明:①串联谐振型晶振的负载电容较小,属于低负载电容型晶振;②串联谐振型晶振只能在低负载电容的条件下,或者说只能在串联型振荡电路中使用;③由于晶振是与负载电容串联形成谐振,所以可通过微调负载电容,把振荡频率精确地调到标准值。
2.并联谐振型晶振的应用特点
如图10-7所示是一个并联型振荡电路,配用型号为JA18B的并联谐振型晶振BB。电路特点是,晶振直接与相关电路(仅以一个框图表示)并联于X、Y两点,且有一引脚接电路地线。图中CH是X、Y点间电路及元件形成等效电容的总和,也是晶振的负载电容。
在这个并联型振荡电路中,晶振等效为一个电感参与电路振荡工作,谐振于串联谐振频率fs与并联谐振频率石之间。由于JA18B的负载电容很大,为∞,这就要求CH应与之匹配,才能保证振荡信号的频率准确。
上述表明:①并联谐振型晶振的负载电容很大,属于高负载电容型晶振;②并联谐振型晶振只能在高负载电容的条件下,或者说只能在并联型振荡电路中使用;③并联型振荡电路的振荡频率不可调,这就要求并联谐振型晶振的精度更高、性能更稳定、谐振频率更精准。
比较串联谐振型晶振与并联谐振型晶振,两者的特性相差很大,因此不能互换使用。例如,JA18A和JA18B的谐振频率虽然都为4.43MHz,但JA18A是在串联低负载电容条件下的谐振频率,而JA18B则是在并联高负载电容条件下的谐振频率。如果不清楚这一点而使用错了,将会使振荡电路的振荡频率偏差很大,导致电器不能工作。
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