中文名 | RC振荡器 | 主要利用 | LC储能电路设计 |
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释 义 | 专业名词 | 涉及学科 | 物理 |
RC振荡器的设计,就是根据所给出的指标要求,选择电路的结构形式,计算和确定电路中各元件的参数,使它们在所要求的频率范围内满足振荡的条件,使电路产生满足指标要求的正弦波形。
RC振荡器的设计,可按以下几个步骤进行:
1.根据已知的指标,选择电路形式
2.计算和确定电路中的元件参数
3.选择运算放大器
4.调试电路,使该电路满足RC指标要求
RC振荡器,依输出波型是否为正弦波,可区分为弦波振荡器与非正弦波振荡器。
RC振荡电路有很多种:桥式,移相式,双T式,最常用的为桥式振荡电路。即RC串并联选频网络。
RC正弦波振荡器
RC移相振荡器特点:简便,选频作用差,振幅不稳,频率调节不便,一般用于频率固定且稳定性要求不高的场合。频率范围:几赫-数十千赫
RC串并联网络振荡器特点:可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。
双T选频网络振荡器特点:选频特性好,调频困难,适于产生单一频率的振荡。
1、RC振荡器原理:输出电压 uo经正反馈(兼选频)网络分压后,取uf作为同相比例电路的输入信号ui。由运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反...
石英晶体振荡器好像又分压控振荡器,温补振荡器,压控温补振荡器,普通振荡器,这些振荡器都有些什么区别呢?
1. 石英晶体振荡器的种类很多,主要都是根据不同环境下对信号源要求而设计的。2. 普通晶体振荡器Oscillator,是实上我们平时常见的这种普通晶体振荡器,是为系统提供时钟用的,因此也称为钟振。...
水力振荡器使用说明书 1.结构及其工作原理简其工作原理简介介 水力振荡器主要由三部分机械组成部分:(1)振荡短节;(2)动力部分;(3)阀门 和轴承系统。 水力振荡器通过自身产生的纵向振动来提高钻进过程中钻压传递 的有效性和减少底部钻具与井眼之间的摩阻,这就意味着水力振荡器 可以在各种钻进模式中,特别是在使用动力钻具的定向钻进中改善钻 压的传递,减少钻具组合粘卡的可能性,减少扭转振动。 随着大位移井数量的增加和水平位移的不断延伸,其钻进模式面 临着更大的挑战,NOV 公司的水力振荡器通过简单有效的方式解决这个 难题,提出了一个独特而又有效的途径。平稳的钻压传递,甚至在方 位角变化很大的复杂地层中,提高对钻头工具面的调整能力,以使钻 达更远的目的层;在钻进中不需过多的工作来调整工具面,保持工具 面的稳定,提高机械钻速。 2. 钻井中操作程序 2.1 地面功能功能测试 (1)在钻台
振荡器是数字集成电路中常用的单元电路之一,为兼顾振荡频率和CMOS工艺集成,文中从电路结构着手,设计了一种CMOS矩形波振荡器。该振荡器采用标准CMOS电路,能够提供稳定的矩形波信号,信号输出频率和脉宽均可调节。
由图3集成运放文氏电桥振荡器可知,一节导前移相或滞后移相电路实际能产生的相移量小于90°(当相移趋近于90°时,增益已趋于零,所以,至少要三节RC移相电路才能产生180°相移。由三节移相电路和反相放大器就可以组成正反馈振荡器。
图4给出了由三节导前移相电路和集成运放组成的RC相移振荡器。该振荡器的振荡频率和振幅起振条件分别为:
RC相移振荡器是采用内稳幅的振荡电路,RC移相电路的选频性能又很差,因而输出波形不好,频率稳定度低,只能用在性能要求不高的设备中 。2100433B
为了说明RC相移振荡器的工作原理,首先了解一下简单的RC相移电路的传输特性。RC相移电路有两种类型:超前型和滞后型,它们分别示于图2中(a)和(d)。对于图2中(a)所示的超前型相移电路来说,其电压传输系数为:
根据上述公式可以画出电压传输系数的幅频特性和相频特性,如图2中(b)(c)所示。
对于图2中(d)所示的滞后型相移电路来说,其电压传输系数为:
根据上述公式可以画出电压传输系数的幅频特性和相频特性,如图2中(e)(f)所示。
由图2中(c)(f)可以看出,对于任何有限振荡角频率,单节RC相移电路只能获得90°以内的相移,要想获得180°的相移,至少需要3节RC电路 。
振荡器主要分为RC,LC振荡器和晶体振荡器
1.RC振荡器采用RC网络作为选频移相网络的振荡器统称为RC正弦振荡器,属音频振荡器。
2.LC振荡器采用LC振荡回路作为移相和选频网络的正反馈振荡器称为LC振荡器。
LC振荡器的分类:
①变压器耦合 ·单管LC正弦振荡器 ·差分对管LC正弦振荡器
②三点式 ·电容三点式(考毕兹)振荡器 ·电感三点式(哈特莱)振荡器
③改进三点式 ·克拉泼振荡器 ·西勒振荡器
④差分对管振荡器
3.晶体振荡器
振荡器的振荡频率受石英晶体控制的振荡器。
特性:
1.物理、化学性能非常稳定。
2.具有正压电效应和逆压电效应, 石英晶体谐振频率ωs
△当ω=ωs时,压电效应最强,称ωs为基频
△当ω=nωs时,压电效应也较强,称之为泛音频率
温度系数振荡器
1.温度系数振荡器是指一种振荡器,它的振荡频率与温度之间有一个特定的关系,即不同的温度对应不同的振荡频率。反之,测量出振荡器的输出频率,就可测量出温度值。
2.高温度系数振荡器:它的振荡频率受温度的影响很大,温度稍有变化,频率就会变化很多,即对温度敏感,多用于温度传感器。
3.低温度系数振荡器:它的振荡频率受温度的影响很小,即使温度变化很大,它的频率也基本不变。石英晶体振荡器
石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数字化/μp补偿式晶体振荡器(DCXO/MCXO)等几种类型。其中,无温度补偿式晶体振荡器是最简单的一种,在日本工业标准(JIS)中,称其为标准封装晶体振荡器(SPXO)。现以SPXO为例,简要介绍一下石英晶体振荡器的结构与工作原理。
石英晶体,有天然的也有人造的,是一种重要的压电晶体材料。石英晶体本身并非振荡器,它只有借助于有源激励和无源电抗网络方可产生振荡。SPXO主要是由品质因数(Q)很高的晶体谐振器(即晶体振子)与反馈式振荡电路组成的。石英晶体振子是振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。石英晶体谐振器的基本结构、(金属壳)封装及其等效电路如图1所示。
只要在晶体振子板极上施加交变电压,就会使晶片产生机械变形振动,此现象即所谓逆压电效应。当外加电压频率等于晶体谐振器的固有频率时,就会发生压电谐振,从而导致机械变形的振幅突然增大。与金属板之间的静电电容;L、C为压电谐振的等效参量;R为振动磨擦损耗的等效电阻。石英晶体谐振器存在一个串联谐振频率fos(1/2π),同时也存在一个并联谐振频率fop(1/2π)。由于Co?C,fop与fos之间之差值很小,并且R?ωOL,R?1/ωOC,所以谐振电路的品质因数Q非常高(可达数百万),从而使石英晶体谐振器组成的振荡器频率稳定度十分高,可达10-12/日。石英晶体振荡器的振荡频率既可近似工作于fos处,也可工作在fop附近,因此石英晶体振荡器可分串联型和并联型两种。用石英晶体谐振器及其等效电路,取代LC振荡器中构成谐振回路的电感(L)和电容(C)元件,则很容易理解晶体振荡器的工作原理。
SPXO的总精度(包括起始精度和随温度、电压及负载产生的变化)可以达到±25ppm。SPXO既无温度补偿也无温度控制措施,其频率温度特性几乎完全由石英晶体振子的频率温度特性所决定。在0~70℃范围内,SPXO的频率稳定度通常为20~1000ppm,SPXO可以用作钟频振荡器。
温度补偿晶体振荡器(TCXO)
TCXO是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。
1TCXO的温度补偿方式在TCXO中,对石英晶体振子频率温度漂移的补偿方法主要有直接补偿和间接补偿两种类型:
(1)直接补偿型
直接补偿型TCXO是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的。在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿方式电路简单,成本较低,节省印制电路板(PCB)尺寸和空间,适用于小型和低压小电流场合。但当要求晶体振荡器精度小于±1pmm时,直接补偿方式并不适宜。 (2)间接补偿型间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型。模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换电路,并将该电压施加到一支与晶体振子相串接的变容二极管上,通过晶体振子串联电容量的变化,对晶体振子的非线性频率漂移进行补偿。该补偿方式能实现±0.5ppm的高精度,但在3V以下的低电压情况下受到限制。数字化间接温度补偿是在模拟式补偿电路中的温度-电压变换电路之后再加一级模/数(A/D)变换器,将模拟量转换成数字量。该法可实现自动温度补偿,使晶体振荡器频率稳定度非常高,但具体的补偿电路比较复杂,成本也较高,只适用于基地站和广播电台等要求高精度化的情况。
2.TCXO发展现状
TCXO在近十几年中得到长足发展,其中在精密TCXO的研究开发与生产方面,日本居领先和主宰地位。在70年代末汽车电话用TCXO的体积达20?以上,的主流产品降至0.4?,超小型化的TCXO器件体积仅为0.27?。在30年中,TCXO的体积缩小了50余倍乃至100倍。日本京陶瓷公司采用回流焊接方法生产的表面贴装TCXO厚度由4mm降至2mm,在振荡启动4ms后即可达到额定振荡幅度的90%。金石(KSS)集团生产的TCXO频率范围为2~80MHz,温度从-10℃到60℃变化时的稳定度为±1ppm或±2ppm;数字式TCXO的频率覆盖范围为0.2~90MHz,频率稳定度为±0.1ppm(-30℃~+85℃)。日本东泽通信机生产的TCO-935/937型片式直接温补型TCXO,频率温度特性(点频15.36MHz)为±1ppm/-20~+70℃,在5V±5%的电源电压下的频率电压特性为±0.3ppm,输出正弦波波形(幅值为1VPP),电流损耗不足2mA,重量仅为1g。PiezoTechnology生产的X3080型TCXO采用表面贴装和穿孔两种封装,正弦波或逻辑输出,在-55℃~85℃范围内能达到±0.25~±1ppm的精度。国内的产品水平也较高,如北京瑞华欣科技开发有限公司推出的TCXO(32~40MHz)在室温下精度优于±1ppm,第一年的频率老化率为±1ppm,频率(机械)微调≥±3ppm,电源功耗≤120mw。高稳定度的TCXO器件,精度可达±0.05ppm。
高精度、低功耗和小型化,仍然是TCXO的研究课题。在小型化与片式化方面,面临不少困难,其中主要的有两点:一是小型化会使石英晶体振子的频率可变幅度变小,温度补偿更加困难;二是片式封装后在其回流焊接作业中,由于焊接温度远高于TCXO的最大允许温度,会使晶体振子的频率发生变化,若不采限局部散热降温措施,难以将TCXO的频率变化量控制在±0.5×10-6以下。但是,TCXO的技术水平的提高并没进入到极限,创新的内容和潜力仍较大。
3.TCXO的应用
TCXO作为基准振荡器为发送信道提供频率基准,同时作为接收通道的第一级本机振荡器;另一只TCXO作为第2级本机振荡器,将其振荡信号输入到第2变频器。移动电话要求的频率稳定度为0.1~2.5ppm(-30~+75℃),但出于成本上的考虑,通常选用的规格为1.5~2.5ppm。移动电话用12~20MHz的TCXO代表性产品之一是VC-TCXO-201C1,采用直接补偿方式,外观如图2(b)所示,由日本金石(KSS)公司生产。
振荡器相关专业术语
1. | Hartley oscillator 哈特利振荡器 |
2. | Gunn oscillator 体效应振荡器 |
3. | Pierce oscillator 皮尔斯振荡器 |
4. | Wien bridge oscillator 维恩电桥振荡器 |
5. | clock oscillator 时钟振荡器 |
6. | collector tuning oscillator 集电极调谐振荡器 |
7. | crystal-controlled oscillator 晶体控制振荡器 |
8. | dielectric resonator oscillator (DRO) 介质谐振振荡器 |
9. | numerically controlled oscillator (NCO) 数控振荡器 |
10. | oscillator, voltage controlled (VCO) 电压控制振荡器 |
11. | oscillator, relaxation 张弛振荡器 |
12. | oscillator, phase shift 相位位移振荡器 |
13. | oscillator, crystal 晶体振荡器 |
14. | oscillator, collector tuning 集电极调谐振荡器 |
15. | oscillator, clock 时钟振荡器 |
16. | oscillator 振荡器 |
17. | relaxation oscillator 张弛振荡器 |
18. | voltage-controlled crystal oscillator (VCXO) 压控晶体振荡器 |
19. | voltage controlled oscillator (VCO) 电压控制振荡器 |
20. | Variable Crystal Oscillator 可变[周期]晶体振荡器 |