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文档简介
谐振器和振荡器的区别
晶体谐振器是无源器件,不需要电源。晶体振荡器是有源器件,需要
电源,且晶体振荡器的电路中最重要的元件就是晶体谐振器。将晶体
谐振器加外部振荡电路、放大电路、滤波电路等等即为晶体振荡器。
在以前,时常会把谐振器和振荡器搞混。经历了一些时间的对比,
大概整理一下。我们习惯称晶振,这个讲法其实很模糊。这里把有源
的称为振荡器,无源的称为谐振器。
谐振器【RESONATOR】
产生谐振频率的电子元件,它是典型的无源器件,需要外围电路驱
动其工作,产生时钟输出。
振荡器【OSCILLATOR】
是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电
能,其构成的电路叫振荡电路,振荡器是有源器件,振荡器比谐振
器多了一个控制电路。
图中从左到右依次为:晶体谐振器,陶瓷谐振器,晶体振荡器,硅
振荡器。
晶体谐振器【QUARTZCRYSTALUNITS】【CRYSTAL】
石英晶体俗称水晶,成分SIO2,是重要的压电材料,其主要特征是
其原子或分子有规律排列,反映在宏观上是外形的对称性。在电场的
作用下,晶体内部产生应力而形变,从而产生机械振动,获得特定的
频率,利用它的这种逆压电效应特性来制造石英晶体谐振器。石英由
于具备天然的高品质因子“Q”,这使得晶体能在整个工作温度和电
压范围内都保持很高的精确度和频率稳定性。
优点:信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同
样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的
片子,而且价格通常也较低。晶体谐振器的精度为1PPM(百万分之
一)至100PPM。
缺点:晶体谐振器是有
路才能产生振荡信号,
荡器而言其缺陷是信号质量较差,
信号匹配的电容、电感、电阻等)
电路需要做相应的调整。
晶体谐振器有一些等效参数,
2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电
自身无法振荡起来。晶体谐振器相对于晶体振
通常需要精确匹配外围电路
,更换不同频率的晶体时周边配置
不同的使用环境可能会有不同的要求,
(用于
选用时还要考虑环境温度、负载电容、频率精度等要求,这就要求外
围振荡电路的参数要加一些控制才能输出稳定的频率。
陶瓷谐振器【CERAMICRESONATOR】
陶瓷谐振器是一种用于在特定频率产生振荡的压电式陶瓷设备。制
由于这种谐
造这种设备所用的材料在生产过程期间会激发谐振特性。
振特性是处于生产误差范围内的,并且它的品质因数远远低于石英的
品质因数,因此陶瓷谐振器所能提供的频率稳定性不如晶体谐振器。
通常陶瓷谐振器用于对成本较低且对性能要求不高的场合。
优点:同晶体相比,陶瓷谐振器的成本只有晶体的一半并且尺寸较
小。
缺点:同晶体相比,欠缺频率和温度稳定性。其精度较差,大概在
1%至0.1%之间。
综述:陶瓷谐振器的典型初始精度在0.5%至0.1%范围内,老化或温
度变化所致的漂移可能改变这一精度范围。廉价陶瓷谐振器的公差只
有±1.1%,较高端的汽车精度则分别为±0.25%和±0.3%。未来的应
用在于汽车CAN(控制器局域网络)总线应用,工作温度为-40°C至
+125°C。频率为200KHZ至约1GHZ的低成本陶瓷谐振器适用于对
时序要求不严格的嵌入系统。陶瓷器件起动较快,一般体积小于石英
器件。它们也更能承受冲击与振动。所有谐振元件对比:
晶体振荡器【CRYSTALOSCILLATOR】
晶体振荡器的振荡频率受石英晶体控制,它是典型的有源器件,自
身就有内置电路,提供较稳定的时钟输出。晶体振荡器一般有4只引
脚,1-NC、2-GND、3-OUT、4-VCC,它是一个完整的振荡器,其中
除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。
优点:晶体振荡器信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单
(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波
网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配
置电路。对于时序要求敏感的应用,晶体振荡器的性能相对较好。
缺点:相对于晶体谐振器,晶体振荡器的缺陷是其信号电平是固定
的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。另外石英
振荡器要花较长的起动时间。
体积:晶体振荡器相比于无源晶体通常体积较大,随着工艺的改善,
现在有的晶体振荡器是表贴的,体积和晶体谐振器相当。
硅振荡器
硅振荡器,这种完全集成的振荡元件是最简单的时钟源。这些器件
可产生规定频率的方波,可直接送入单片机的时钟输入。
不依赖于机械共振特性来获得振荡频率,而是基于一个内部的
间常数。这样的设计使硅器件对于外部机械作用不敏感。
硅振荡器并
RC时
与传统振荡
器不同的是,没有裸露在外的高阻抗节点,这样使硅
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