Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/d47fc7be5fd536727b2e0a3ea1c10a67 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/d47fc7be5fd536727b2e0a3ea1c10a67 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Обозначение кварцевого генераторана схеме

Обозначение кварцевого генераторана схеме



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Обозначение кварцевого генераторана схеме/


Кварцевый генератор это:
Кварцевый генератор
Кварцевый резонатор. Конструкция. Принцип работы и свойства
























В современной электронике, особенно в цифровой сложно не найти электронный компонент под названием кварцевый резонатор. По своей сути, кварцевый резонатор является аналогом колебательного контура на основе ёмкости и индуктивности. Правда, кварцевый резонатор превосходит LC-контур по очень важным параметрам. Резонаторы на основе кварца обладают очень высокой добротностью, которая недостижима при использовании обычного колебательного LC-контура. Ёмкость конденсатора довольно сильно зависит от температуры окружающей среды. Он показывает насколько измениться ёмкость конденсатора при изменении температуры. Естественно, при применении конденсатора в составе LC-контура, частота его колебаний будет очень сильно зависеть от внешней температуры среды. То же касается и индуктивности, у которой также есть своя температурная характеристика - ТКИ. Понятно, что для использования в цифровой технике в том числе и в технике связи требуется более стабильный и надёжный источник гармонических колебаний. Именно благодаря высокой добротности и температурной стабильности кварцевые резонаторы применяются в радиотехнике очень активно. Любой процессор или микроконтроллер работает на определённой тактовой частоте. Понятно, что для задания тактовой частоты необходим генератор. Такой генератор в качестве источника высокоточных гармонических колебаний, как правило, использует кварцевый резонатор. В тех схемах, где высокая добротность не требуется, могут применяться резонаторы на основе керамики — керамические резонаторы. Добротность резонаторов на основе пьезокерамики составляет не более 10 3. Их можно встретить в пультах дистанционного управления, электронных игрушках, бытовых радиоприёмниках. Основой любого кварцевого резонатора является пластинка из кварца. Для изготовления резонаторов пригоден только лишь низкотемпературный кварц, который обладает пьезоэлектрическими свойствами. В природе такой кварц встречается в виде кристаллов и бесформенной гальки. Для изготовления резонаторов используют как натуральный так и синтетический кристал кварца. Оптический и пьезоэлектрический синтетический кварц применяется в технике, в том числе в персональных компьютерах, оптике и телеметрии, цифровых видеокамерах и фотоаппаратах, радио- и телекоммуникационных устройствах, системах дистанционного управления и автоматического контроля, радарном и радионавигационном оборудовании, для подложек высокого качества, а также в часовой промышленности. Синтетический кварц, выращенный гидротермальным методом, широко используется в ювелирной промышленности, - особенное его цветные разновидности. Свойства синтетического кварца Химическая формула: SiO2 Твердость шкала Мооса: Химически кварц очень устойчив и не растворяется ни в одной из кислот, за исключением плавиковой. Также кварц очень твёрдый. На шкале твёрдости он занимает седьмое место из десяти. Чтобы изготовить кварцевую пластинку берётся кристалл кварца и из него под определённым углом вырезается пластинка. От угла, под которым происходит срез, зависят электромеханические свойства кварцевой пластины. Тип среза существенно влияет на температурную стабильность, количество паразитных резонансов, резонансную частоту. Далее на две стороны кварцевой пластины наносят металлизированный слой из серебра, никеля, золота или платины и посредством жёстких проволочных контактов закрепляют в кварцедержателе. Всю эту конструкцию помещают в герметичный корпус. Кварцевый резонатор является электромеханической колебательной системой. Если приложить к кварцевой пластине переменное напряжение, которое совпадает с резонансной частотой самой кварцевой пластины, то происходит резонанс частот и амплитуда колебаний резко возрастает. При резонансе электрическое сопротивление резонатора уменьшается. В результате получается эквивалент последовательной колебательной системы. Последовательно соединённые индуктивность L1,конденсатор С1 и активное сопротивление Rакт. Как видим, если отбросить ёмкость монтажа и кварцедержателя С 0 , то получиться последовательный колебательный контур. При монтаже кварцевого резонатора на печатную плату стоит позаботиться о том, чтобы не перегреть его. Эта рекомендация наверняка связана с тем, что конструкция кварцевого резонатора довольно тонкая. Температурный перегрев может вызвать деформацию кварцедержателя и пластинок-электродов. Естественно, всё это может отразиться на качестве работы резонатора в схеме. При подаче напряжения на электроды благодаря пьезоэлектрическому эффекту происходит изгибание, сжатие или сдвиг в зависимости от того, каким образом вырезан кусок кристалла. Если частота подаваемого напряжения равна или близка к частоте собственных механических колебаний пластинки, затраты энергии на поддержание колебаний пластинки оказываются намного ниже, нежели при большом отличии частоты. Это тоже соответствует поведению колебательного контура. Рядом с графическим изображением указывается буква Z или ZQ. К сожалению, достоверно проверить кварцевый резонатор можно только заменой. Причиной неисправности кварцевого резонатора может быть сильный удар либо падение электронного прибора, в котором он был установлен. Поэтому если есть подозрение в исправности кварцевого резонатора, то его стоит заменить новым. Первые стабильные по частоте кварцевые резонаторы были разработаны в —х годах. Начиная с года, кварцевые резонаторы на радиостанциях использовались в качестве задающих несущую частоту элементов. В то же время резко возросло количество компаний, начавших выпускать кварцевые резонаторы; только до года в США было выпущено более чем ед. Одним из самых популярных видов резонаторов являются резонаторы, применяемые в часовых схемах. Применяются в генераторах с фиксированной частотой, где необходима высокая стабильность частоты. В частности, в опорных генераторах синтезаторов частот и в трансиверных радиостанциях для формирования DSB-сигнала на промежуточной частоте и детектирования SSB или телеграфного сигнала. Также применяются в кварцевых полосовых фильтрах промежуточной частоты супергетеродинных приёмников. Такие фильтры могут выполняться по лестничной или дифференциальной схеме и отличаются очень высокой добротностью и стабильностью по сравнению с LC-фильтрами. Качество схемы, в которую входят кварцевые резонаторы, определяют такие параметры, как допуск по частоте отклонение частоты , стабильность частоты, нагрузочная ёмкость, старение. Свой опыт производства кварцевых продуктов, а также опыт сотрудничества с производителями чипсетов и модулей NDK готов предлагать своим заказчикам для облегчения их работы по подбору компонентов для своих изделий. NDK располагает двумя лабораториями — одна в Японии на базе фабрики в г. Саяма и другая в Германии в г. Зинсхайме, где в сотрудничестве с крупнейшими производителями микропроцессоров и чипсетов проводит большую работу по проведению испытаний, направленных на достижение наилучшей совместимости кварцевых компонентов NDK с микросхемами ведущих производителей IC matching test. Для обеспечения стабильной работы на заданных частотах внутренних тактовых генераторов микросхем с внешними кварцевыми резонаторами необходим правильный выбор номиналов внешних компонентов, в общем случае подключаемых к резонатору по схеме, приведенной на рис. Показанные на схеме инвертирующий усилитель и буфер являются внутренними элементами микросхем. В ряде случаев резистор Rf может не устанавливаться, а вместо резистора Rd устанавливаться перемычка, иногда не требуется установка и конденсаторов на входе или выходе генератора. Как уже было сказано, в лабораториях NDK постоянно проводится ряд тестов по определению типов кварцевых резонаторов, в наибольшей степени подходящих для использования совместно с микропроцессорами и БИС основных серий таких компаний, как STM, TI, Microchip, NXP, Renesas и др. В результате NDK имеет и готовы предоставлять своим клиентам данные по одобренным и рекомендованным компонентам NDK для работы с теми или иными чипсетами и модулями. Также NDK предлагает своим клиентам провести тесты плат заказчика в своих лабораториях, на основе которых NDK даст свои рекомендации по работе чипсета и частотозадающих элементов в конкретной схеме заказчи. Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь. Программирование Математика Психология Интеллект Философия Электроника Физика Эксперименты. Принцип работы кварцевого резонатора. История изготовлений различных конструкций кварцевых резонатовор. Принцип работы и свойства Рейтинг 9 из Предыдущая статья Линия задержки. Физико теоретические основы конструирования электронных аппаратов. Элементная база электронных аппаратов. В IBM собрали чип, имитирующий работу 1 млн нейронов и млн межнейронных соединений. Элементная база современных электронных устройств. Диоды Стабилитрон Варикапы Светодиоды общие панятия. Элементы конструкции микросхем Основные параметры ИМС. Однополупериодный выпрямитель Принцип работы выпрямителя. Двухполупериодный мостовой выпрямитель со сглаживающим емкостным фильтром. Биполярные транзисторы Схемы включения транзистора вольт-амперные характеристики БПТ. IGBT — силовые транзисторы. Усилители электрических сигналов Режимы работы усилителей. Усилитель напряжения на БПТ Аналитический метод расчета усилителя Графический расчет усилителя Характеристики усилителя. Усилительный каскад с температурной стабилизацией. Эмиттерный повторитель Усилитель тока. Усилитель на полевых транзисторах. Влияние ООС на параметры усилителя и его характеристики. Усилители мощности Бестрансформаторный усилитель мощности. Операционные усилители Параметры Операционного усилителя Условные графические обозначения ОУ Характеристики Операционного усилителя. Схемотехника электронных устройств на базе операционных усилителей Сумматор Дифференциатор Интегратор. Генераторы электрических сигналов Применение. Мультивибраторы Несимметричный мультивибратор Одновибратор. Основы цифровой электронной техники. Системы счисления Алгебра логики Логические элементы И ИЛИ НЕ Комбинированные логические элементы. Анализ и синтез логических схем. Триггеры Асинхронный RS-триггер T- триггеры Синхронный RS триггер D-триггер JK-триггер. Цифровые счетчики Асинхронный десятичный счетчик Синхронные счетчики. Регистры Виды регистров RG Параллельный Последовательный. Цифро-аналоговые преобразователи ЦАП и аналого-цифровые преобразователи АЦП. Микропроцессор сопроцессоры Внутренняя архитектура МП Базовые команды МП. Цифровые запоминающие устройстваПараллельный регистр Регистры памяти на триггерах Основные характеристики ЗУ Классификации ЗУ: Оперативные запоминающие устройства ОЗУ RAM Динамическое ОЗУ. Постоянные запоминающие устройства ПЗУ. Задачи и примеры Транзисторы, усилители. Задачи и примеры Операционные усилители. Принцип работы и свойства. Ионистор суперконденсатор, ультраконденсатор, двухслойный электрохимический конденсатор. Универсальные и импульсные диоды: Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах ГОСТ 2. Программирование и информатика Famworks фремворки 4 Quality Assurance Качество и тестирование 60 seo, smo, монетизация , основы интернет маркетинга SMM. Продвижение в соцсетях 16 XML, HTML, DHTML, HTML 5 9 Алгоритмизация и программирование. Язык C 27 Алгоритмы и структуры данных безопасность. Защита Информации 49 введение. Архитектура Компьютера 11 компьютерная графика 3 Компьютерные игры 14 Кросс-платформенное программирование 16 Методы и средства компьютерных информационных технологий 26 Объектно-ориентированное программирование 53 Операционная система LINUX 43 Операционные системы и системное программировние 22 Программирование мобильных устройств Android IOs 52 Проектирование веб сайта или программного обеспечения 19 Промышленное программирование. Математика и моделирование Алгебра 13 Анализ и реинжиниринг бизнес процессов 8 Арифметика 93 введение в математику. Теория игр и расписаний. Дифференциальное исчисление 32 Математический анализ. Дифференциальные уравнения 7 Математический анализ. Математическая статистика Теория массового обслуживания 19 Теория надёжности 18 Теория принятия решений 9 Теория телетрафика 8 Численные методы 7 Все темы. Компьютерная лингвистика Автоматический перевод текстов 1 Автоматический синтез речи 1 Автоматическое извлечение фактов из текста fact extraction 2 Автоматическое распознавание речи 5 Автореферирование Корпусная лингвистика 1 Обработка естественного языка основы 7 Оптическое распознавание символов систем управления знаниями экспертные системы 1 Создание вопросно-ответных систем 7 Создание электронных словарей, тезаурусов, онтологий 1 Все темы. Искусственный интеллект Computational Neuroscience вычислительная нейронаука Теория и приложения искусственных нейронных сетей 17 Биологическое моделирование искусственного интеллекта 2 Вычислительный интеллект 17 Интеллектуальные агенты. Многоагентные системы 10 Интеллектуальные информационные системы 12 Интеллектуапльный анализ данных Искусственный интеллект 16 Машинное обучение 14 машинное творчество 16 Модели и методы исследований 25 Модели представления знаний 19 Моделирование мыслительных процессов на естественном языке и Символьное моделирование 28 Основы и история. Организация и методика воспитательной работы 67 Теория глупости 3 Теория коммуникаций 59 Теория решения изобретательских задач 8 Экономическая психология 39 Эксперементальная психология 11 Этнопсихология 49 Юридическая психология 15 Язык телодвижений Все темы. Логические и арифметические принципы работы ЭВМ 19 Основы сотовой связи стандарта GSM Передача, прием и обработка сигналов 82 Радиолампы и ионные приборы 21 Радиотехнические системы 37 Схемотехника 4 Телевидение и антенны. Цифровое и аналоговое 14 Телевидение. Спутниковое 16 Телекоммуникационные сервисы и устройства 43 Устройства СВЧ и антенны 50 Фотоника 3 Цифровая обработка сигналов 14 электромеханические устройства электронных аппаратов 26 Электроника, Микроэлектроника , Элементная база 79 Электротехника Все темы. Электромагнитное поле 2 Постоянный электрический ток Прикладная физика Сопротивление материалов теория поля Теория струн и суперструн 2 Техническая механика Физические основы механики 54 Электростатика 3 Все темы. Общество как развивающаяся система Религиоведенье 1 Риторика 25 Социология 17 теории языка 15 ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА 24 ТЕОРИЯ ТЕКСТА 33 философия древнего мира Философия информации 8 философия как феномен культуры 1 философия культуры и техники философия медицины философия природы философия сознания 2 философская мысль средневековья и возрождения Экономика ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 23 Эстетика Этика 6 Этикет 14 Все темы. Эксперименты и результаты Классификация и распознаване 1 Классические алгоритмы онлайн 1 Нейронные сети 4 Реализация генетических алгоритмов 7 Все темы. Нейронные сети FuzzySearch Neural Network Wizard Sharky Neural Network. Системы, основанные на знаниях Экспертные системы WordNet Акинатор. Интеллект в Интернет-технологиях Умные виртуальные собеседники Услуги для поиска изображений по картинке Голосовой интерфейс Рукописный текст распознавания лиц. Собственная разработка системы экспертная система игра с компьютером нейронная сеть генетический алгоритм эволюционная модель. Материалы Программирование Философия Электроника и фотоника Физика и химия Математика и моделирование Искусственный интеллект Компьютерная лингвистика Психология и педагогика. Контактная информация О нас Обратная связь. Эквивалентная электрическая схема кварцевого резонатора. Условное обозначение кварцевого резонатора на схемах.


Схема общая комбинированная
Банк кредит карт ру
Завод органических продуктов зао дзержинск
Кварцевый резонатор и кварцевый генератор
Не рви мне душу текст
Расписание автобусов десногорск брянск 2017
Совещание совета безопасности рф
1. Позиционные обозначения
Дания германия 6 июня 2017 составы
Тест по курсу история россии 6 класс
Кварцевый резонатор
Ануфриев павел николаевич киров новости
Virtualbox сеть между виртуальными машинами
Выкройка платья 58 размера
Обозначения в эл. схемах
Образец жалобы на родителя в детском саду
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment