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  1. 晶振知识 振荡电路匹配

  2. 使用晶振的注意事项及振荡电路设计,振荡电路匹配
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-05-11
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:guang_x
  1. 高频小信号放大器

  2. 放大高频小信号(中心频率在几百KHz到几百MHz,频率宽度在几KHz到几十MHz的范围内)的放大器,称为高频小号放大器。其主要应用于通信系统和其他无线电系统中,特别是发射机部分。本文以理论分析为依据,以实际制作为基础,用LC振荡电路为辅助,来消除高频放大器自激振荡和实现准确的频率选择,另加其他电路,实现放大器与前后级的阻抗匹配。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-12-22
    • 文件大小:559104
    • 提供者:xuanwu14381
  1. 射频通信电路分析

  2. 射频通信电路分析: 电磁场 -- 基础课 电场磁场分布,电波传播 微波技术--无源电路 分布参数、传输线、微波网络、 滤波器、匹配、 阻抗变换 射频电路--有源电路 放大、振荡、变频、滤波、收发信机 相关课程:
  3. 所属分类:网络管理

    • 发布日期:2013-08-12
    • 文件大小:567296
    • 提供者:jkac0001
  1. 射频通信电路设计刘长军

  2. 本书系统地介绍了射频通信电路设计的基本原理和方法。全书从传输线理论、Smith圆图、两端口网络等射频电路基础理论着手,介绍了滤波电路、匹配电路、放大电路、振荡电路和频率变换电路等射频通信单元电路的具体设计方法。书中有丰富的图解和实例,每章均附有一定数量的习题,其中包含一些编写计算机程序辅助电路设计的练习,还有需要利用互联网获取电路设计信息的练习
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2018-06-10
    • 文件大小:48234496
    • 提供者:u013320631
  1. 晶振外匹配电容计算及晶振振荡电路设计经验

  2. 适合硬件工程师设计晶振振荡电路,高级硬件工程师多年工作的积累,值得拥有!
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-01-23
    • 文件大小:142336
    • 提供者:liuwan66
  1. 关于晶振的匹配电容问题

  2. 晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工作时满足这个条件,振荡频率才与标称值一致。一般来讲,有低负载电容(串联谐振晶体),高负载电容(并联谐振晶体)之分。在电路上的特征为:晶振串一只电容跨接在IC两只脚上的,则为串联谐振型;一只脚接IC,一只脚接地的,则为并联型。如确实没有原型号,需要代用的可采取串联谐振型电路上的电容再并一个电容,并联谐振电路上串一只电容的措施。例如:4.433MHz晶振,并一只3300PF电容或串一只70P的微调电容。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-03-10
    • 文件大小:70656
    • 提供者:sulw2013
  1. 2. 645 GHz 正交本振产生电路

  2. 介绍了一个基于 0. 25μm CMOS 工艺的 2. 645 GHz 正交本振产生电路。该电路由 LC 2 压控振荡器 ,高频缓冲放大器和二阶无源多相滤波器组成。差分高频缓冲放大器采用电流复用技 术降低功耗 ;同时 ,这种电路结构只需一组 LC 谐振网络作负载 ,可以大大减小芯片面积。为了提 高正交信号的匹配精度 ,提出一种新的二阶无源多相滤波器的版图布局 ;这种布局实现了器件之间 的精确匹配 ,减小了寄生电容和电阻。测试结果显示 ,VCO 振荡范围为 2. 46~2. 78 GHz ;在输出
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-03-14
    • 文件大小:598016
    • 提供者:zhuxiwang1986
  1. 10中精密整流电路

  2. 常用的10种精密整流电路,图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益 图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2 图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3 图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点. 图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-12-20
    • 文件大小:47104
    • 提供者:ye71147758
  1. 关于晶振与匹配电容的总结

  2. 1.匹配电容-----负载电容是指晶振要正常震荡所需要的电容。一般外接电容,是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。要求高的场合还要考虑ic输入端的对地电容。一般晶振两端所接电容是所要求的负载电容的两倍。这样并联起来就接近负载电容了。2.负载电容是指在电路中跨接晶体两端的总的外界有效电容。他是一个测试条件,也是一个使用条件。应用时一般在给出负载电容值附近调整可以得到精确频率。此电容的大小主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻。3.一般情况下,增大负载电容会使振荡频率下降,而减小负载电容会使
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:164864
    • 提供者:weixin_38649657
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的 教你解决令人头疼的晶振匹配和温度漂移

  2. 很多工程师,在电路中使用晶振时,经常会碰到这样的烦恼,一是晶振在电路中匹配不理想,影响使用效果;二是晶振的温度漂移太大,甚至影响产品的性能。        目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,因此工程师在设计电路时,因有源晶体振荡器(俗称钟振)比普通无源谐振器价格高出5~10倍,从而更多地选择使用无源的晶体运用到电路中;只有在一些高端产品如工控类、高速通信类产品才比较青睐使用有源晶振,因此就产生了以上常见的问题。    究其原因,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:115712
    • 提供者:weixin_38542148
  1. 基础电子中的晶振与匹配电容的总结

  2. 1.匹配电容-----负载电容是指晶振要正常震荡所需要的电容。一般外接电容,是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。要求高的场合还要考虑ic输入端的对地电容。一般晶振两端所接电容是所要求的负载电容的两倍。这样并联起来就接近负载电容了。   2.负载电容是指在电路中跨接晶体两端的总的外界有效电容。他是一个测试条件,也是一个使用条件。应用时一般在给出负载电容值附近调整可以得到精确频率。此电容的大小主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻。   3.一般情况下,增大负载电容会使振荡频率下降,而
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:172032
    • 提供者:weixin_38604916
  1. 基础电子中的石英晶体振荡线路误差来源及其回路分析

  2. 振荡线路回路分析的目的:   一个晶体振荡电路必然会存在一定范围的误差,问题是如何了解这个误差范围,并将误差值控制在最小的范围以内。   振荡电路主要有三种误差来源:   第一种:石英晶体单元本身就存在有不同的精度(也就是容许误差)。   第二种:误差来源是石英晶体的温度特性,也就是频率随温度变化会出现偏差的现象。 图1:石英晶体频率-温度特性曲线   第三种:误差来源来自振荡电路上的外围元器件配置,这些组件包括石英晶体、半导体IC、外围电阻/电容,以及PCB走线。   进行振
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:218112
    • 提供者:weixin_38744962
  1. 模拟技术中的模拟工程师的困扰:晶振匹配和温度漂移

  2. 很多工程师,在电路中使用晶振时,经常会碰到这样的烦恼,一是晶振在电路中匹配不理想,影响使用效果;二是晶振的温度漂移太大,甚至影响产品的性能。   目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,因此工程师在设计电路时,因有源晶体振荡器(俗称钟振)比普通无源谐振器价格高出5~10倍,从而更多地选择使用无源的晶体运用到电路中;只有在一些高端产品如工控类、高速通信类产品才比较青睐使用有源晶振,因此就产生了以上常见的问题。究其原因,无源晶振的使用效
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:108544
    • 提供者:weixin_38557515
  1. 晶体振荡器电路YES

  2. 晶体振荡器电路通过从石英谐振器获取电压信号,对其进行放大并将其反馈回谐振器来维持振荡。石英的膨胀和收缩速率是谐振频率,由晶体的切割和尺寸决定。当产生的输出频率的能量与电路中的损耗匹配时,可以维持振荡。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2021-01-07
    • 文件大小:13312
    • 提供者:jfkj2021
  1.  基于双并联Boost电路的光伏系统最大功率点跟踪控制方法

  2. 光伏电池的输出功率取决于外界环境(温度和光照条件)和负载状况,需采用最大功率点跟踪(MPPT)电路,才能使光伏电池始终输出最大功率,从而充分发挥光伏器件的光电转换效能。在比较了常用光伏发电系统控制的优缺点后,依据MPPT控制算法的基本工作原理,主电路采用双并联Boost电路,具有电压提升功能,并且能够提高DC-DC环节的额定功率和减小直流母线电压的纹波。针对传统扰动观察法存在的振荡和误判问题,提出了一种新型的基于双并联Boost电路的改进扰动观察法最大功率跟踪策略。在Matlab/Simulin
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-29
    • 文件大小:947200
    • 提供者:weixin_38716556
  1. 晶振匹配和温度漂移问题解析

  2. 很多工程师,在电路中使用晶振时,经常会碰到这样的烦恼,一是晶振在电路中匹配不理想,影响使用效果;二是晶振的温度漂移太大,甚至影响产品的性能。   目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,因此工程师在设计电路时,因有源晶体振荡器(俗称钟振)比普通无源谐振器价格高出5~10倍,从而更多地选择使用无源的晶体运用到电路中;只有在一些高端产品如工控类、高速通信类产品才比较青睐使用有源晶振,因此就产生了以上常见的问题。究其原因,无源晶振的使用效
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:113664
    • 提供者:weixin_38554193
  1. 石英晶体振荡线路误差来源及其回路分析

  2. 振荡线路回路分析的目的:   一个晶体振荡电路必然会存在一定范围的误差,问题是如何了解这个误差范围,并将误差值控制在的范围以内。   振荡电路主要有三种误差:   种:石英晶体单元本身就存在有不同的精度(也就是容许误差)。   第二种:误差是石英晶体的温度特性,也就是频率随温度变化会出现偏差的现象。 图1:石英晶体频率-温度特性曲线   第三种:误差来自振荡电路上的外围元器件配置,这些组件包括石英晶体、半导体IC、外围电阻/电容,以及PCB走线。   进行振荡电路回路分析的目的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:284672
    • 提供者:weixin_38717574
  1. 晶振与匹配电容的总结

  2. 1.匹配电容-----负载电容是指晶振要正常震荡所需要的电容。一般外接电容,是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。要求高的场合还要考虑ic输入端的对地电容。一般晶振两端所接电容是所要求的负载电容的两倍。这样并联起来就接近负载电容了。   2.负载电容是指在电路中跨接晶体两端的总的外界有效电容。他是一个测试条件,也是一个使用条件。应用时一般在给出负载电容值附近调整可以得到频率。此电容的大小主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻。   3.一般情况下,增大负载电容会使振荡频率下降,而减小
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:164864
    • 提供者:weixin_38651983
  1. 模拟工程师的困扰:晶振匹配和温度漂移

  2. 很多工程师,在电路中使用晶振时,经常会碰到这样的烦恼,一是晶振在电路中匹配不理想,影响使用效果;二是晶振的温度漂移太大,甚至影响产品的性能。   目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,因此工程师在设计电路时,因有源晶体振荡器(俗称钟振)比普通无源谐振器价格高出5~10倍,从而更多地选择使用无源的晶体运用到电路中;只有在一些高端产品如工控类、高速通信类产品才比较青睐使用有源晶振,因此就产生了以上常见的问题。究其原因,无源晶振的使用效
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:109568
    • 提供者:weixin_38692202
  1. 陶瓷谐振器振荡电路元件的作用

  2. Rf: 反馈电阻器   反馈电阻器决定了振荡电路的偏置情况。通常情况下,C-MOS集成电路使用的反馈电阻在100KΩ~10MΩ之间 (通常为1MΩ),而TTL集成电路使用的反馈电阻则在1KΩ~10KΩ之间 (通常为4.7KΩ),其原因是TTL集成电路的I/O阻抗低。如果反馈电阻太大,反馈量就会减少,造成工作点不稳定。如果反馈电阻太小,会导致增益减少或电流增加。目前,大多数集成电路都使用了反馈电阻器。   Rd: 阻尼电阻器   阻尼电阻器和加载电容器可以充当低通滤波器,通过减少高频范围内的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:48128
    • 提供者:weixin_38514660
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