





a) 直接应用不需调整晶体频率;
b) 可得到晶体理论上的频率温度稳定度;
c) 振荡回路上可以附加多功能高标准应用;
d) 可以实现电路匹配,电性能稳定,还可以对某项电性能进一步倾向性优化,来满足特定需求。比如:低功耗,超宽温,低相噪低抖动,差分输出,多波形选择,排除电磁干扰晶振,上偏晶振原厂,压控晶振,温补晶振,恒温晶振,可编程晶振,特高频晶振等等。
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温补晶振输出方式分:削峰正弦波输出(+/-1ppm@-40℃--+85℃),cmos 方波输出(+/-1ppm@-40℃--+85℃),lvds 差分方波输出(+/-1ppm@-40℃--+85℃)(0.8p 低抖动)。另外温补晶振 32.768khz 低功耗可达(0.79μa@1.8v,1.05μa@2.5v,1.25μa@3.0v,1.37μa@3.3v,2.05μa@5v)。
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因为信号是反馈到vt1发射极,现假设vt1发射极电压瞬时极性为“+”,集电极电压极性为“+”(发射极与集电极是同相关系,上偏晶振报价,当发射极电压上升时集电极电压也上升),vt2的基极电压极性为“+”,发射极电压极性也为“+”,该极性的电压通过x1反馈到vt1的发射极,反馈电压极性与假设的电压极性相同,故该反馈为正反馈。
接通电源后,三极管vt1、vt2导通,上偏晶振,vt2发射极输出变化的ie电流中包含各种频率的信号,石英晶体x1对其中的f0信号阻抗很小,f0信号经x1、rp1反馈到vt1的发射极,该信号经vt1放大后从集电极输出,上偏晶振价格,又加到vt2放大后从发射极输出,然后又通过x1反馈到vt1放大,如此反复进行,vt2输出的f0信号幅度越来越大,vt1、vt2组成的放大电路放大倍数越来越小,当放大倍数等于反馈衰减系数时,输出f0信号幅度不再变化,电路输出稳定的f0信号。
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