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Oscillator系列二:于諧振電路方面的深入探討

來源:http://www.lbfp.com.cn 作者:億金電子 2020年10月10
  Oscillator系列二:于諧振電路方面的深入探討
  對于任何晶振產品來說,諧振電路(振蕩電路)就像是其心臟一樣,只要振蕩電路一旦出現問題,那么晶振元器件出現問題是必然的,無論是有源晶振還是無源晶振都是一樣的道理;昨天討論了有源晶振輸出邏輯,那么今天就對其振蕩電路方面的問題深入探討一下吧.
  首先在設計振蕩電路時有必要認識到各個組件的作用.因此,表1以通用C-MOSIC(由Toshiba制造的74HCU04AP)為例,說明了每個振蕩電路(圖1)的作用.

零件號 各部分名稱 角色劃分
射頻 返回 振蕩階段電流和信號從逆變器輸出側反饋,以繼續振蕩.
該值根據振蕩順序而變化.
極限電阻 它控制流入換能器的電流,調節負電阻和激勵電平,防止換能器異常振蕩,并抑制頻率波動.
C1,C2 外接電容 調整負電阻,激勵水平和振蕩頻率.另外,將其設置為任意負載容量.
  限制電阻(Rd)的合適值取決于振蕩器的類型和頻帶以及外部電容器(C1,C2)的值.精確值是在測量振蕩電路的特性(負電阻,激勵電平等)之后確定的.作為參考,在AT截止振蕩器(MHz頻帶)的情況下,它的范圍在100Ω至幾kΩ;在音叉型振蕩器(kHz頻帶)的情況下,它的范圍在100kΩ至幾百kΩ.外部電容器的最佳值根據振蕩器的類型和頻帶,極限電阻的值和振蕩階數而變化,指導原則約為3pF至33pF.
  當然,設計好之后免不了要對振蕩電路進行測試,必須通過正確的測量方法盡可能多地測量安裝在電路上的振子的振蕩頻率的真值.通常,使用探頭和頻率計數器來測量振蕩頻率,但重點是如何減少測量工具的影響.那么應該檢查什么項目呢,方法又是什么呢?
  1)負電阻測量
  這是一種檢查振蕩電路有多少振蕩余量,并根據獲得的值預測振蕩穩定性的測量.如圖2所示,如果電阻(R)與振蕩器串聯連接并且該值增加,則石英晶體振蕩器將不會在某個電阻值以上振蕩.該振蕩即將停止之前的電阻值為負電阻的值.
  2.)激勵等級的測量
  在使用的振蕩電路中,測量操作期間振蕩器消耗的功率.如圖3所示,使用電流探頭測量流入換能器的電流(i).(我們使用P6022/Tektronix)可以使用其他方法進行測量,但是由于電流從探頭流向GND,因此無法通過接觸探頭的方法獲得真實值.但是有一點需要特別注意,那就是振子正常工作的最大值根據振子的形狀和振蕩模式而有所不同,因此請與我們聯系以獲取詳細信息.
  3)最后一步就是確認是否存在異常了
  在要使用的振蕩電路中,檢查振蕩器是否可能以正常振蕩模式以外的其他模式振蕩.
  檢查高振蕩模式(容易從基波振蕩到第三諧波)的一種簡單方法是在振蕩器的振蕩模式為基波時讀取振蕩器,如圖4所示.即使在用水稍微蘸濕手指后再關閉電源然后再打開電源的情況下,示波器的波形也將為3.如果不進行泛音振蕩,則可以判斷為沒有異常振蕩的可能性.
  相反,即使松開手指,示波器的波形也是3rd.如果發生泛音振蕩,則可以確定存在異常振蕩的可能性.通過用水浸濕手指進行檢查的原因是在換能器端子之間形成一個小的電阻,并在圖4的電路圖中減小Rf以便于在高頻范圍內振蕩.
  并且還有很多你意想不到的意外會發生,而振蕩電路的檢查就是為了避免這些意外對石英晶振性能造成影響;比如在振蕩電路設計的時候就會出現這樣那樣的問題,那么在出現這些問題的時候我們應該怎么樣去解決它呢?我們下期再來探討.
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