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晶振如何起振:深入解析石英晶体的压电效应
晶振,全称为晶体振荡器,是电子电路中提供频率基准的核心组件。它们能够产生高度稳定的交流信号,使得电路工作在一个稳定的频率范围内,广泛应用于汽车、数字、电子等行业。晶振如同电子设备的心脏,稳定地跳动,为整个系统提供精准的时间和频率基准。本文将深入探讨晶振起振的原动力,解析其背后的科学原理,并探讨如何通过电路设计实现稳定的振荡。
2025-06-11
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工程师必知的振荡器动态相位噪声优化四重奏
在高速通信与精密控制系统中,由机械振动引发的相位噪声正成为关键性能瓶颈。当石英晶体遭遇外力冲击时,其内部压电效应产生的寄生电压会直接劣化时钟信号——实验表明,1g加速度可使典型AT切割振荡器相位噪声恶化20dBc/Hz(数据来源:IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control Vol.68)。本文将揭示一套经工业验证的四步优化法则。
2025-06-03
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振荡电路不起振怎么办?专家教你步步排查
振荡电路作为电子系统的“心跳发生器”,其停振将直接导致MCU死机、通信中断等致命故障。2024年某车企因32.768kHz时钟停振引发批量车机黑屏,单案损失超200万美元。本文将系统解析石英晶体/LC/RC振荡器的12类不起振根源,结合Keysight示波器实测数据,为硬件工程师提供可落地的故障排查指南。
2025-05-30
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微米级心跳:探索MEMS振荡器的微观世界
在现代电子设备中,精确的时钟信号如同人体的心跳,是确保各个部件同步运作、数据准确传输的关键。传统的石英晶体振荡器长期主导着时钟信号的生成,但随着科技的进步,一种新兴的技术—— MEMS(微机电系统)振荡器正迅速展露其独特优势。今天,就让我们一同探索MEMS 振荡器的奇妙世界,了解其基本原理和卓越特性。
2025-05-07
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学子专区论坛 - ADALM2000实验:Hartley振荡器
振荡器有多种形式。本次实验活动将研究Hartley配置,该配置使用带抽头的电感分压器来提供反馈路径。
2025-04-11
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Wi-Fi 7频率控制核心密码:三大关键器件深度解析
本文详细介绍了Wi-Fi 7技术及其频率控制的重要性,探讨了自动频率协调(AFC)、多链路操作(MLO)和4K正交调幅(4K QAM)等技术如何进一步增强Wi-Fi 7性能。文章指出Wi-Fi 7的卓越性能建立在高精度频率控制硬件之上,并介绍了ECS Inc.提供的Wi-Fi 7系统所需的晶体、振荡器和电感器等关键元件,分析了这些元件在发挥Wi-Fi 7潜力方面的重要作用。
2025-03-29
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在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
传统的射频 (RF) 发送信号链通常使用数模转换器 (DAC) 来生成基带信号。然后,使用射频混频器和本地振荡器将此信号上变频为所需的射频频率。射频 DAC 技术取得进步,现在允许直接以所需的射频频率生成信号,从而显著简化射频发送信号链的设计和复杂性。
2024-11-19
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适合汽车设计需求的精密计时装置
用于汽车应用的新型时钟发生器简化了时序架构,同时通过针对整个时钟生成信号路径的内置故障监控机制将功能安全开发时间缩短了六周。时钟片上系统 (ClkSoC) 将 MEMS 谐振器、振荡器和先进的安全机制集成到单个封装中。
2024-10-14
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在使用快速共模和隔离探头进行浮动测量
在这种情况下,我们使用一个小型电池振荡器(基于 LTC6907),它连接到 Mosfet 的漏极,从而提供测量所需的共模电压变化。该振荡器板具有 SMB 输出,但我们将把电缆直接焊接到板上以进行此测试。差分测量是振荡器的输出,即 2V 电平信号,它与 Mosfet 的切换不同步。首先,我们使用与之前相同的 4 厘米长的电线测量此信号。
2024-09-15
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低抖动差分时钟:赋能AI时代光网络精准同步
差分晶振是一种有源晶体振荡器,通过将晶体振荡器中的振荡信号分成两个相位相反的输出信号,并通过差分放大电路进行放大和处理,产生稳定的差分输出信号。差分晶振具有较好的抗干扰能力,能提供更稳定、更精确的时钟信号,广泛应用于通信网络、数据中心、汽车电子、工业自动化、测试测量、医疗设备等领域。
2024-06-06
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脉冲产生电路之多谐振荡器
脉冲产生电路的原理是利用触发器的输入端和输出端之间的正反馈作用,当输入脉冲出现时,触发器的状态会发生改变,从而产生一个有限宽度的输出脉冲。常见的单稳态触发器包括555定时器和触发器。其工作原理是当输入脉冲出现时,555定时器会将电容器充电并存储能量,当电容器达到预设阈值时,输出端会发出一个有限宽度的脉冲信号。
2024-02-18
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锁相环路构成与工作机制
通过环路滤波器转化为压控电压加到压控振荡器上,使压控振荡器的输出频率Vout逐步同步于输入信号Vin,直到两个信号的频率逐渐同步,相位差也在测量误差范围内,那么整个系统就稳定下来了。
2024-02-01
- 强强联手!贸泽电子携手ATI,为自动化产线注入核心部件
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