价 格: | 0.19 | |
加工定制: | 否 | |
品牌: | 有源晶振 | |
型号: | 有源晶振 | |
种类: | 晶振 | |
标称频率: | 4(MHz) | |
调整频差: | 98(MHz) | |
温度频差: | 7(MHz) | |
总频差: | 7(MHz) | |
负载电容: | 7(pF) | |
负载谐振电阻: | 78(Ω) | |
激励电平: | 78(mW) | |
基准温度: | 2(℃) | |
插入损耗: | 7(dB) | |
阻带衰减: | 7(dB) | |
输入阻抗: | 87(kΩ) | |
输出阻抗: | 87(kΩ) |
在移动通信基地站中作为高精度基准信号源使用的VCXO代表性
产品是日本精工·爱普生公司生产的分析图
VG-2320SC。这种采用与IC同样塑封的4引脚器件,
内装单独开发的专用IC,器件尺寸为12.6mm×7.6mm×1.9mm,体积为0.19?。
其标准频率为12~20MHz,电源电压为3.0±0.3V,工作电流不大于2mA,
在-20~+75℃范围内的频率稳定度≤±1.5ppm,
频率可变范围是±20~±35ppm,启动振荡时间小于4ms。
金石集团生产的VCXO,频率覆盖范围为10~360MHz,
频率牵引度从±60ppm到±100ppm。
VCXO封装发展趋势是朝SMD方向发展,
并且在电源电压方面尽可能采用3.3V。
日本东洋通信机生产的TCO-947系列片式VCXO
早在90年代中期前就应用于汽车电话系统。
该系列VCXO的工作频率点是12.8MHz、13MHz、14.5MHz和15.36MHz,
频率温度特性±2.5ppm/-30~+75℃,频率电压特性±0.3ppm/5V±5%
2 电路原理分析图1 所示的晶振电路假如满足巴克豪林准则就可以振荡. 从负阻的角度来分析电路的工作原理.提供负阻的电路如图3(a)所示, 由反相放大器和表晶两真个负载电容构成.M1可以替换图1中的invl,忽略沟道长度调制效应、体效应和晶体管的寄生电容. M1的漏电流即是(-I=/C1s)gm ,所因此对于S=jw加, 此阻抗由一个即是-gm/(ClCZw2)的负电阻串连C1 和C2组成(图3(b))如图4 所示, 将表晶和放大器的偏置电阻置于M1 的栅漏两端就构成了前面所述的晶振电路,它可以等效为右边的串连谐振电路, 假如要维持电路振荡,必须保证Zc的实部也就是负阻部分的︱Rosc︱≥Rso其中"
标称频率晶体元件规范指定的频率频率温度特性振荡频率随温度变化而改变的特性长期频率稳定度振荡器长时间工作频率的稳定性短期频率稳定度振荡器短时间工作频率的稳定性温度频率偏差振荡频率随温度的偏差室温频率偏差在室温时振荡频率的偏差起振时间振荡输出达到规定值的时间上升时间(方波输出)方波输出时波形从10%到90%所需的时间下降时间(方波输出)方波输出时波形从90%到10%所需的时间占空比(方波输出)方波输出时正脉冲宽度占周期的百分比频率精度振荡频率相对标称频率的精确程度消耗电流振荡器工作时消耗的电流相位噪声信号中相位的随机变化量电压(方波输出)振荡器输出电压值最小电压(方波输出)振荡器输出电压最小值基准温度初始精度振荡器在规定基准温度下的振荡频率的精度频率—电压允差根据输入电压的,最小和标称值来确定频率—负载允差根据负载的,最小和标称负载来确定谐波与副谐波失真谐波和 副谐波响应的程度杂波响应规定带宽内与杂波输出有关的非谐波响应耐过压能力振荡器经受120%规定电源电压的的过压能力峰-峰值(Vpp)输出电压与最小的差值 "