耐高温晶振其实是指的石英晶振所表现出来的一种电气特性,耐高温晶振不仅工作温度是非常宽范围的,而且它的焊接温度也非常的高。在日常应用中,无铅的焊接一般是240度或260度,最高峰值不能够超过三秒(指波峰焊接),而且恒温烙铁的焊接温度360度左右。这就要求耐高温晶振里面焊点的接点非常的固牢,而且焊点所用的材料也和一般的焊接材料不一样,它的熔点必须高于恒温烙铁或波峰焊接的最大值,否则这些石英晶振就会出现晶振不起振或坏死的情况,也有会出现电阻偏大振荡不稳定的情况。
32.768K晶振类型有很多DIP插件晶振类的,SMD贴片晶振类的,常用的32.768K音叉晶振是圆柱形的,体积以3*8mm和2*6mm使用的居多,这类音叉晶体也叫圆柱晶振或者表晶。贴片型32.768KHZ石英晶振尺寸就更多了,从大体积8030晶振到超小体积1610石英晶体谐振器,这些贴片时钟晶振有几款还被誉为智能手机专用晶振,它们分别是EPSON晶振的MC-146晶振和精工晶振的SSP-T7-F晶振。
石英晶体俗称水晶,成份是SiO2,它不但是较好的光学材料,而且是重要的压电材料。石英晶振在常压下不同温度时,石英晶体的结构是不同的。温度低于573℃时,是a石英晶体;温度在573℃~870℃时,是B石英晶体;温度在870℃~1470℃时,是磷石英,温度达1470℃时,就转变成方石英,它的熔点是1750℃。用于制造压电晶体元件的为a石英晶体,石英晶振.
§1-1石英晶体的结晶形态和坐标系
固体可以分为结晶体(晶体)与非结晶体(非晶体)两大类。晶体中有外形高度对称的单晶体(如石英晶体)和由许多微细晶体组成的多晶体(如各种金属)。石英贴片晶振的主要特性是原子和分子的有规则排列,这种排列反映在宏观上是外形的对称性,而非晶体就不具备这种特性,例如石英玻璃,它的成份与石英晶体一样是SiO2,但不属于晶体。
晶体可以是天然的,也可以由人工培养。晶态物质在适当条件下,能自发地发展成为一个凸多面体形的单晶体。围成这样一个多面体的面称为晶面;晶面的交线称为晶棱;晶棱的会集点称为顶点。发育良好的单晶体,外形上最显著的特征是晶面有规则的配置,属于同一品种的石英晶振晶体,两个对应晶面(或晶棱)间的夹角恒定不变。图1.1.1给出了理想石英晶体的外形。石英晶体的晶面共30个,分为五组,六个m面(柱面),六个R面(大棱面),六个r面(小棱面)六个s面(三方双锥面),六个x面(三方偏方面),相邻m面的夹角为60°相邻m面和R面的夹角与相邻m面和r面的夹角都等于38°13,相邻s面与x面的夹角等于25°57。由于外界条件能使某一个或某一组晶面相对地变小或完全隐没,所以实际见到的石英晶体很少如图1.1.1所示,就是人造石英晶振,石英晶体振荡器,石英晶体的外形也只是接近理想情况。
(a)右旋石英晶体 (b)左旋石英晶体
图1.1.1石英晶体的理想外形
晶体内部结构的规律性,造成了它在外形上的对称性。例如:晶体可以有对称轴、对称中心、对称面等对称元素。石英晶振晶体存在一个三次对称轴(或三次轴即晶体绕该轴旋360°3后能够复原)和三个互成120°的二次轴,如图1.1.2中的a、b、d轴
图1.1.2石英晶体的对称轴和直角坐标系
在结晶学中,晶体的内部结构可以概括为是由一些“点子”在空间有规则地作周期的无限分布:“点子”代表原子、离子、分子或其集团的重心。这些“点子”的总体称为点阵,构成石英晶振,有源晶振,石英晶体的是二氧化硅分子,而二氧化硅分子的重心又正好与硅离子重合,因此硅离子的点阵就可以反映出石英晶体的内部结构。石英晶体的各层硅离子若按右手螺旋规则分布,则称为右旋石英晶体;若按左手螺旋规则分布,称为左旋石英晶体。从外形上看,右旋石英晶体的s面在R面的右下方或m面的左上方,左旋石英晶体的s面在R面的左下方或m面的右上方(见图1.1.1),它们互为镜象对称。
石英晶振晶体物理性质的各向异性和晶体外形的对称性有关,因此讨论石英晶体的物理性质时,采用为图1.1.2所示的直角坐标系较为方便。选c轴为z轴,a(或b、d)轴为x轴,与x轴、z轴垂直的轴为y轴。其指向按1949年IRE标准规定对左、右旋石英晶体均采用右手直角坐标系。
车载晶振的特殊在于以下几点:
1、AEC-Q200所代表的高信赖性
2、广范围的动作温度(-40~+125℃、根据场合不同也可达到+150℃)
3、焊接过程中温度在特殊变化下可以达到零缺陷要求
车载用有源晶振从最初直插式产品向贴片:8045-7050-5032-3225,到现在2520小型化系列转变,这是由于晶体产品整体的包装都在往小型化方向转变,加上汽车特殊的高温动作(+150℃)的要求,大大提高了焊接过程的特殊要求,特别是为了提高ECU的处理性能,动作频率趋于高频化,可以预见小型化的需求将更加激烈。
对于石英晶振而言我们总是这样开始接触它的,从有源晶振、无源晶振、石英晶体振荡器、石英晶体谐振器、插件晶振、贴片晶振这几大类开始具体详细的了解石英晶振。对于贴片晶振和插件晶振可以说是我们最不会弄出的晶振两种分类,这种从外观上就能直接明了的区分出来即使是从未接触处过晶振行业的人,你与他简单解说一番他也可以弄明白的。但对于石英晶体振荡器和石英晶体谐振器这两者的区分就做不到直接简单了,这种从定义上区分的晶振分类即使资深老手有时也是要纠结纠结的。
很多人可能会对有源时钟晶振感到好奇,通常我们说的32.768K时钟晶振都是无源晶振,并且这些32.768K晶振的进口晶振中精准度可是已经达到+-5PPM这样高了,同样耐高温耐低温表晶也有,那为什么还需要进一步研发32.768K石英晶体振荡器呢?并且一般32.768K音叉晶振都是用在消费类电子产品上,如果遇到要求高一些的完全选用进口品牌就能满足的,对于这个疑问下面就来具体解说一下有源32.768K晶振的不同之处以及必要之处。
IDT晶振集团在生产石英晶体振荡器方面有超前的技术,并且具有生产多种差分输出的差分石英晶体振荡器技术.比如IDT石英晶体振荡器XL和XU晶振系列,具有多种封装尺寸,产品选用频率范围广,具有高频,高精度,低功耗,低抖动等特点.
IDT差分晶振LVPECL输出5032体积XUP535212.500JS6I晶振料号由CEOB2B晶振平台免费提供,IDT差分晶振工作温度可以到达低温-50度高温到100度,频率稳定度在±20PPM值,输出电压低抖动晶振能达到1V,起振时间为0秒,随机抖动性能在0.2ps Typ. 3ps Typ. 25ps Typ. 4ps Typ.相位抖动能从0.3ps Max-1ps Max.具有高可靠使用特性.石英晶振俗称水晶,成分为二氧化硅,具有"压电效应"和极高的品质因数,被应用于各种振荡电路,其频率稳定度一般可以达到10-6~10-8数量级,甚至更高。然而其频率精度受到石英晶体自身所固有的两个特性影响:频率牵引量(TS)和温漂。频率牵引量是描述石英晶体频率精度随着负载电容变化而变化的物理量,单位为PPM/PF.温漂是描述晶体频率精度随着温度的变化而变化的物理量,为石英晶体谐振器所固有的特性,其频率温度曲线与石英晶片的切型和切角有关。从用户使用角度讲,用户没法改变晶片的切角切型,却很容易改变振荡回流的负载,也正因此原因,客户在使用晶体谐振器时,容易出现因负载不匹配造成的频率漂移现象。
在石英晶振匹配和晶振电路设计中我们听到的最多的就是电容的匹配或匹配电容负载电容,就是在大家向晶振厂家采购石英晶振是负载电容也是重要的采购参数之一,晶振供应商常会问道的石英晶振参数有尺寸,频率,精准度PPM,负载电容,型号,品牌等。你可能从来没有听过谁在采购的时候说自己要多大阻抗的,或是石英晶体供应商问你要多大阻抗呢,那是不是说明在石英晶振的运用中阻抗其实是个不足为道的参数呢?但是你又会发现在所有石英晶振标签上,除了型号负载频率出厂日期等的说明,阻抗也是上面不可或缺的一项参数,因此今天CEOB2B晶振平台特意与大家一同去探索一下这个阻抗的秘密,一起学习一下什么是抗阻匹配!
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石英晶体振荡器的压电效应以及等效电路原理
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