CRYSTEK皮尔斯门CCLD-033-50-156.250振荡器负载计算
CRYSTEK皮尔斯门CCLD-033-50-156.250振荡器负载计算
Crystek公司一直提供频率产品,包括石英晶体、时钟振荡器、TCXOs(温度补偿晶体振荡器)、VCXOs(压控晶体振荡器),OCXO(恒温晶体振荡器),XO石英晶体振荡器。Crystek经营着两个致力于频率控制的部门。Crystek Crystals致力于开发和制造使用石英谐振器的频率产品。Crystek Microwave为微波行业开发频率控制和支持产品。其它产品包括:PLL(锁相环)频率合成器、RedBox VCOs、RF同轴电缆组件、RF电缆连接器、散装RF同轴电缆、RF功率检波器、滤波器、衰减器、DC模块、无源倍频器、RFPRO(袖珍参考振荡器)、连接器放大器、VCO评估板和看见基于时钟振荡器和VCO。
图1中的皮尔斯门振荡器得到了大多数设计师的认可,但很少有人知道如何正确指定晶体。图1拓扑结构中使用的晶体可以是基本的AT-CUT或BT-CUT。与AT-CUT相比,BT-CUT石英晶体在温度上具有较差的频率稳定性。这种拓扑结构使用平行晶体而不是串联晶体。当指定了并联晶体时,晶体制造商还将要求您指定负载电容。
为了理解负载电容,想象一个串联LC电路,其中晶体是L,负载电容是C。LC电路的谐振频率将作为L和C的函数而变化。但在晶体的情况下,L是固定的(温度不是参数)。
晶体数据表上由负载电容控制的参数是25°C下中心频率的容差或校准。如果晶体振荡器电路未设计为与负载电容值匹配,则中心频率将不在数据表的公差范围内。有趣的是,所谓的并联晶体需要其电容负载与其端子有效串联。
那么,你的皮尔斯门振荡器对晶体的负载是多少?图2所示的一个简单计算将告诉您。
CRYSTEK皮尔斯门CCLD-033-50-156.250振荡器负载计算
图2中大多数设计者忽略的最重要的事实是反相器栅极的内部输入和输出电容。与外部(C1和C2)相比,这些值是显著的。如果没有指定Cin和Cout,那么每个的猜测值5pF是一个好的开始。以后可以通过改变C1和C2的起始值来优化电路。所以,不要放弃你的主要容忍度;计算振荡器电容负载.
既然你知道了如何计算电路呈现给石英晶振晶体的负载电容,你应该选择什么负载电容?在回答这个问题之前,您需要了解晶体中心频率与负载电容的灵敏度。这被称为微调灵敏度S,由下式给出:
其中Cm是晶体的运动电容
Co是晶体的分流电容
Cload是负载电容
从修剪灵敏度方程中可以看出,Cload越小,修剪灵敏度就越大。换言之,如果你设计的是固定频率的时钟,那么你会选择一个高的Cload值,比如20 pF。然而,如果你正在设计一个可变频率振荡器(VCXO),那么你可以选择一个低的Cload数值,比如14 pF。
C1和C2的值也影响振荡器的增益。值越低,增益越高。同样,C2/C1比率也会影响增益。要增加增益,请使C1小于C2。
原厂代码 | 晶振厂家 | 型号 | 类型 |
CCLD-033-50-100.000 | Crystek晶振 | CCLD | XO (Standard) |
CCPD-033-50-100.000 | Crystek晶振 | CCPD-033 | XO (Standard) |
CCLD-033-50-125.000 | Crystek晶振 | CCLD | XO (Standard) |
CCPD-033-50-156.250 | Crystek晶振 | CCPD-033 | XO (Standard) |
CCLD-033-50-156.250 | Crystek晶振 | CCLD | XO (Standard) |
CCPD-033-50-161.1328 | Crystek晶振 | CCPD-033 | XO (Standard) |
CCPD-034-50-200.000 | Crystek晶振 | CCPD-034 | XO (Standard) |
CVHD-950X-100 | Crystek晶振 | CVHD-950 | VCXO |
CVHD-037X-80 | Crystek晶振 | CVHD-037X | VCXO |
CVHD-037X-100 | Crystek晶振 | CVHD-037X | VCXO |
CVHD-950-100.000 | Crystek晶振 | CVHD-950 | VCXO |
CCHD-575-50-100.000 | Crystek晶振 | CCHD-575 | XO (Standard) |
CVHD-950-80.000 | Crystek晶振 | CVHD-950 | VCXO |
CCHD-575-50-80.000 | Crystek晶振 | CCHD-575 | XO (Standard) |
CVHD-037X-125 | Crystek晶振 | CVHD-037X | VCXO |
CVPD-037X-153.6 | Crystek晶振 | CVPD-037X | VCXO |
CVPD-034-50-155.52 | Crystek晶振 | CVPD-034 | VCXO |
CVSS-945X-100.000 | Crystek晶振 | CVSS-945 | VCXO |
CVSS-945-100.000 | Crystek晶振 | CVSS-945 | VCXO |
CVHD-950-122.880 | Crystek晶振 | CVHD-950 | VCXO |
CXOH20-BP-10.000 | Crystek晶振 | CXOH20 | TCXO |
CE3391-8.000 | Crystek晶振 | C33 | XO (Standard) |
CCPD-033-50-77.760 | Crystek晶振 | CCPD-033 | XO (Standard) |
CCPD-033-50-106.250 | Crystek晶振 | CCPD-033 | XO (Standard) |
CCHD-575-25-24.576 | Crystek晶振 | CCHD-575 | XO (Standard) |
CVHD-950-54.000 | Crystek晶振 | CVHD-950 | VCXO |
CVHD-037X-122.88 | Crystek晶振 | CVHD-037X | VCXO |
CCHD-950-50-45.1584 | Crystek晶振 | CCHD-950 | XO (Standard) |
CCHD-950-50-80.000 | Crystek晶振 | CCHD-950 | XO (Standard) |
CCHD-957-25-22.5792 | Crystek晶振 | CCHD-957 | XO (Standard) |
CCHD-950-50-100.000 | Crystek晶振 | CCHD-950 | XO (Standard) |
CCPD-575X-20-100.000 | Crystek晶振 | CCPD-575 | XO (Standard) |
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