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李娜

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可用的石英晶体振荡器配置类型有哪些?

  科尔皮茨石英晶体振荡器

  

  图5.科尔皮茨石英晶体振荡器。图片由Simon Mugo提供

  该配置采用通用集电极放大器设计。电阻R1和R2的作用是在基极设置直流偏置电平,而电阻RE设置输出电压电平。电阻R2应设置得尽可能大,以作为与其并联的晶体的预防措施。

  连接的晶体管 2N4265 是一个开关频率高于 100 MHz 的 NPN,高于晶体,其范围在 1 到 5 MHz
之间。从配置上,电容C2和C1分流晶体管输出以减少反馈信号量。因此,电容C1和C2的最大值受晶体管增益的限制。为避免功率耗散过大,请确保保持较低的输出幅度。

  CMOS晶体振荡器

  

  图6.CMOC晶体振荡器。图片由Simon Mugo提供

  这种类型的晶体通过串联谐振频率工作。最初,它通过其工作区域中心的反馈电阻R1偏置到其内部。该操作将确保所用逆变器的品质因数点是高增益区域。R1 值为
1 M 欧姆。确保R1的值超过1 M欧姆非常重要。

  这种类型的晶体振荡器的最大好处是它能够自我调整并保持360度振荡相移。与前面讨论的提供正弦波形输出的振荡器不同,由于利用了数字逻辑门,该晶体管提供了在低和高之间振荡的方波输出。其工作频率根据所用逻辑门的开关特性而波动。

  皮尔斯晶体振荡器

  

  图7.穿孔晶体振荡器。图片由Simon Mugo提供

  在这里,晶体XT决定了振荡频率。串联谐振频率是其工作的频率。这在输入和输出之间产生了低阻抗。水晶用于大多数数字计时器、时钟和手表。在电路中,R1用于控制反馈量。

  微处理器晶体振荡器

  

  图8.微处理器晶体石英振荡器。图片由Simon Mugo提供

  大多数微控制器和微处理器都有标有 OSC1 和 OSC2
的引脚。这些是IC的振荡器引脚,用于连接到外部的石英晶体。有时引脚连接到陶瓷谐振器和振荡器的标准RC网络。这种类型的振荡器产生连续的方波。它应用于系统定时和主时钟。

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