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晶振的廣泛應用選用指南

簡介要使振盪器的“整體效能”趨於平衡、合理,這就需要權衡諸如穩定度、工作溫度範圍、晶體老化效應、相位噪聲、成本等多方面因素,這裡的成本不僅僅包含器件的價格,而且包含產品全壽命的使用成本

如何改善晶體振盪器輸出的波形

晶體振盪器被廣泛應用到軍、民用通訊電臺,微波通訊裝置,程控電話交換機,無線電綜合測試儀,BP機、行動電話發射臺,高檔頻率計數器、GPS、衛星通訊、遙控移動裝置等。它有多種封裝,特點是電氣效能規範多種多樣。

晶體

振盪器

被廣泛應用到軍、民用通訊電臺,微波通訊裝置,程控電話交換機

,無線電綜合測試儀,BP機、行動電話發射臺,高檔頻率計數器、GPS、衛星通訊、遙控移動裝置等。它有多種封裝,特點是電氣效能規範多種多樣。它有好幾種不同的型別:電壓控制晶體

振盪器

(VCXO)、溫度補償晶體

振盪器

(TCXO)、恆溫晶體振盪器(OCXO),以及數字補償晶體振盪器(MCXO或DTCXO),每種型別都有自己的獨特效能。如果需要使裝置即開即用,您就必須選用VCXO或溫補

晶振

,如果要求穩定度在0。5ppm以上,則需選擇數字溫補

晶振

(MCXO)。模擬溫補

晶振

適用於穩定度要求在5ppm~0。5ppm之間的需求。VCXO只適合於穩定度要求在5ppm以下的產品。在不需要即開即用的環境下,如果需要訊號穩定度超過0。1ppm的,可選用OCXO。

頻率穩定性

晶體振盪器的主要特性之一是工作溫度內的

穩定性

,它是決定振盪器價格的重要因素。

穩定性

愈高或溫度範圍愈寬,器件的價格亦愈高。工業級標準規定的-40~+75℃這個範圍往往只是出於設計者們的習慣,倘若-30~+70℃已經夠用,那麼就不必去追求更寬的溫度範圍。設計工程師要慎密決定特定應用的實際需要,然後規定振盪器的穩定度。指標過高意味著花錢愈多。晶體老化是造成頻率變化的又一重要因素。根據目標產品的預期壽命不同,有多種方法可以減弱這種影響。晶體老化會使輸出頻率按照對數曲線發生變化,也就是說在產品使用的第一年,這種現象才最為顯著。例如,使用10年以上的晶體,其老化速度大約是第一年的3倍。採用特殊的晶體加工工藝可以改善這種情況,也可以採用調節的辦法解決,比如,可以在控制引腳上施加電壓(即增加電壓控制功能)等。

與穩定度有關的其他因素還包括電源電壓、負載變化、相位噪聲和抖動,這些指標應該規定出來。對於工業產品,有時還需要提出振動、衝擊方面的指標,軍用品和宇航裝置的要求往往更多,比如壓力變化時的容差、受輻射時的容差,等等。

輸出

必須考慮的其它引數是輸出型別、相位噪聲、抖動、電壓特性、負載特性、功耗、封裝形式,對於工業產品,有時還要考慮衝擊和振動、以及電磁干擾(EMI)。晶體振盪器可HCMOS/TTL相容、ACMOS相容、ECL和正弦波輸出。每種輸出型別都有它的獨特波形特性和用途。應該關注三態或互補輸出的要求。對稱性、上升和下降時間以及邏輯電平對某些應用來說也要作出規定。許多DSP和通訊晶片組往往需要嚴格的對稱性(45%至55%)和快速的上升和下降時間(小於5ns)。相位噪聲和抖動:在頻域測量獲得的相位噪聲是短期穩定度的真實量度。它可測量到中心頻率的1Hz之內和通常測量到1MHz。晶體振盪器的相位噪聲在遠離中心頻率的頻率下有所改善。TCXO和OCXO振盪器以及其它利用基波或諧波方式的晶體振盪器具有最好的相位噪聲效能。採用鎖相環合成器產生輸出頻率的振盪器比採用非鎖相環技術的振盪器一般呈現較差的相位噪聲效能。

抖動與相位噪聲相關,但是它在時域下測量。以微微秒錶示的抖動可用有效值或峰—峰值測出。許多應用,例如通訊網路、無線資料傳輸、ATM和SONET要求必須滿足嚴格的拌動指標。需要密切注意在這些系統中應用的振盪器的抖動和相位噪聲特性。

電源和負載的影響:振盪器的頻率穩定性亦受到振盪器電源電壓變動以及振盪器負載變動的影響。正確選擇振盪器可將這些影響減到最少。設計者應在建議的電源電壓容差和負載下檢驗振盪器的效能。不能期望只能額定驅動15pF的振盪器在驅動50pF時會有好的表現。在超過建議的電源電壓下工作的振盪器亦會呈現較差的波形和穩定性。對於需要電池供電的器件,一定要考慮功耗。引入3。3V的產品必然要開發在3。3V下工作的振盪器。較低的電壓允許產品在低功率下執行。大部分市售的表面貼裝振盪器在3。3V下工作。許多采用傳統5V器件的穿孔式振盪器正在重新設計,以便3。3V下工作。

封裝

與其它電子元件相似,時鐘振盪器亦採用愈來愈小型的封裝。根據客戶的需要製作各種型別、不同尺寸的晶體振盪器(具體資料請參看產品手冊)。通常,較小型的器件比較大型的表面貼裝或穿孔封裝器件更昂貴。所以,小型封裝往往要在效能、輸出選擇和頻率選擇之間作出折衷。

工作環境

晶體振盪器實際應用的環境需要慎重考慮。例如,高強度的振動或衝擊會給振盪器帶來問題。除了可能產生物理損壞,振動或衝擊可在某些頻率下引起錯誤的動作。這些外部感應的擾動會產生頻率跳動、增加噪聲份量以及間歇性振盪器失效。對於要求特殊EMI相容的應用,EMI是另一個要優先考慮的問題。除了採用合適的PC母板佈局技術,重要的是選擇可提供輻射量最小的時鐘振盪器。一般來說,具有較慢上升/下降時間的振盪器呈現較好的EMI特性。

檢測

對於晶振的檢測,通常僅能用示波器(需要透過電路板給予加電)或頻率計實現。萬用表或其它測試儀等是無法測量的。如果沒有條件或沒有辦法判斷其好壞時,那隻能採用代換法了,這也是行之有效的。

晶振常見的故障有:(a)內部漏電;(b)內部開路;(c)變質頻偏;(d)與其相連的外圍電容漏電。從這些故障看,使用萬用表的高阻檔和測試儀的Ⅵ曲線功能應能檢查出(C),(D)項的故障,但這將取決於它的損壞程度。

總結:器件選型時一般都要留出一些餘量,以保證產品的可靠性。選用較高檔的器件可以進一步降低失效機率,帶來潛在的效益,這一點在比較產品價格的時候也要考慮到。要使振盪器的“整體效能”趨於平衡、合理,這就需要權衡諸如穩定度、工作溫度範圍、晶體老化效應、相位噪聲、成本等多方面因素,這裡的成本不僅僅包含器件的價格,而且包含產品全壽命的使用成本。

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