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来源:http://www.dgkjly.com 作者:帝国电子 2019年03月01
关于晶振的历史传说记录你了解多少呢
石英晶体振荡器是一种用于数字集成电路的提供稳定无线电频率信号的压电晶振,振荡器所具备的振荡晶体材料是具有准确的信号频谱,早期被广泛的应用于跟踪石英手表的时钟走动,现多数的被适用于手表,钟表,收音机,电脑和手机等多种通讯工具中,石英晶体的制造频率从几十千赫兹到几百毫安不等频率输出范围,在测量设备内也可以找到晶体电路传输.
晶体振荡器是使用机械共振的电子振荡电路,压电石英晶体用于频率确定的常用术语元件,电极与之相连也用于其他类型的电子电路,它们通常也与晶体振荡器电路合并在一个封装中,石英晶体振荡器是为20世纪20年代的高稳定性频率参考而开发的20世纪30年代,在晶体之前,无线电台通过调谐电路控制其频率,这可能很容易漂移关闭频率3-4kHz. 雅克和皮埃尔居里于1880年发现了压电性.首先研究了石英在第一次世界大战期间用于声纳的谐振器,第一个压控振荡器使用晶体,罗谢尔盐,建于1917年,由贝尔电话公司的Alexander M,Nicholson于1918年获得专利,实验室虽然他的优先权受到了沃尔特盖顿卡迪的争议,卡迪建造了第一块石英晶体,1921年的石英晶体振荡器的其他早期创新者包括G.W.Pierce和Louis埃森.
由于广播电台的频率仅为10kHz,由频率漂移引起的相邻台站之间的干扰是一个常见问题,1925年西屋公司在其旗舰站KDKA安装了一个晶体振荡器,并且到1926年石英晶体是用于控制许多广播电台的频率,并受到业余无线电运营商的欢迎,1928年,贝尔电话实验室的沃伦·马里森开发出第一个石英晶体钟,同30年内精度高达1秒,石英钟取代精密摆钟表作为世界上最准确的计时器,直到20世纪50年代开发出原子钟使用,在贝尔实验室的早期工作中,最终建立了他们的频率控制产品部门.
几乎所有由弹性材料制成的物体都可以像水晶一样使用合适的传感器,因为所有物体都具有自然共振振动频率,高频晶振通常被切割成形状一个简单的矩形板,低频晶体,例如用于数字手表的晶体,通常被切割成音叉形状,例如,钢非常有弹性并且具有高速声音,它通常用于石英之前的机械过滤器,该共振频率取决于材料的大小,形状,弹性和声速,对于在不需要非常精确定时的应用中,通常使用低成本陶瓷谐振器代替石英晶体.
晶体是一种固体,其中组成的原子,分子或离子以规则有序的重复图案包装在三者中空间维度,当适当地切割和安装有源石英晶体时,可以通过施加电压使其在电场中变形到晶体附近或晶体上的电极,该特性称为电致伸缩或反压电,石英在返回其先前的形状时产生电场,这可以产生电压,结果是石英晶体的行为类似于RLC电路,由电感器,电容器和电阻器组成,具有a精确的共振频率.
许多公司在此期间开始生产用于电子用途的石英晶体,使用现在的东西考虑到原始方法,1939年美国生产了大约100,000个晶体单元,通过第二次世界大战,水晶由天然石英晶体制成,几乎全部来自巴西,战争期间因水晶造成的水晶短缺对军事和海军无线电和雷达的精确频率控制的需求刺激了战后研究合成石英的培养,到1950年贝尔实验室开发了一种用于在商业规模上生长石英晶体的水热工艺,到了20世纪70年代几乎所有的晶体用于电子产品是合成的.
1968年有人在北美工作时发明了一种用于制造石英晶体振荡器的光刻工艺使它们看起来足够小,可以用于手表等便携式电子产品中,尽管时钟晶体振荡器仍然最常使用石英晶体,但使用其他材料的器件变得越来越普遍,例如陶瓷谐振器.对于关键产品应用将石英振荡器安装在温控容器中,称为晶体炉,也可以安装在减震器上,以防止外部机械振动引起的干扰振动噪声.
石英晶体振荡器是一种用于数字集成电路的提供稳定无线电频率信号的压电晶振,振荡器所具备的振荡晶体材料是具有准确的信号频谱,早期被广泛的应用于跟踪石英手表的时钟走动,现多数的被适用于手表,钟表,收音机,电脑和手机等多种通讯工具中,石英晶体的制造频率从几十千赫兹到几百毫安不等频率输出范围,在测量设备内也可以找到晶体电路传输.
晶体振荡器是使用机械共振的电子振荡电路,压电石英晶体用于频率确定的常用术语元件,电极与之相连也用于其他类型的电子电路,它们通常也与晶体振荡器电路合并在一个封装中,石英晶体振荡器是为20世纪20年代的高稳定性频率参考而开发的20世纪30年代,在晶体之前,无线电台通过调谐电路控制其频率,这可能很容易漂移关闭频率3-4kHz. 雅克和皮埃尔居里于1880年发现了压电性.首先研究了石英在第一次世界大战期间用于声纳的谐振器,第一个压控振荡器使用晶体,罗谢尔盐,建于1917年,由贝尔电话公司的Alexander M,Nicholson于1918年获得专利,实验室虽然他的优先权受到了沃尔特盖顿卡迪的争议,卡迪建造了第一块石英晶体,1921年的石英晶体振荡器的其他早期创新者包括G.W.Pierce和Louis埃森.
由于广播电台的频率仅为10kHz,由频率漂移引起的相邻台站之间的干扰是一个常见问题,1925年西屋公司在其旗舰站KDKA安装了一个晶体振荡器,并且到1926年石英晶体是用于控制许多广播电台的频率,并受到业余无线电运营商的欢迎,1928年,贝尔电话实验室的沃伦·马里森开发出第一个石英晶体钟,同30年内精度高达1秒,石英钟取代精密摆钟表作为世界上最准确的计时器,直到20世纪50年代开发出原子钟使用,在贝尔实验室的早期工作中,最终建立了他们的频率控制产品部门.
几乎所有由弹性材料制成的物体都可以像水晶一样使用合适的传感器,因为所有物体都具有自然共振振动频率,高频晶振通常被切割成形状一个简单的矩形板,低频晶体,例如用于数字手表的晶体,通常被切割成音叉形状,例如,钢非常有弹性并且具有高速声音,它通常用于石英之前的机械过滤器,该共振频率取决于材料的大小,形状,弹性和声速,对于在不需要非常精确定时的应用中,通常使用低成本陶瓷谐振器代替石英晶体.
晶体是一种固体,其中组成的原子,分子或离子以规则有序的重复图案包装在三者中空间维度,当适当地切割和安装有源石英晶体时,可以通过施加电压使其在电场中变形到晶体附近或晶体上的电极,该特性称为电致伸缩或反压电,石英在返回其先前的形状时产生电场,这可以产生电压,结果是石英晶体的行为类似于RLC电路,由电感器,电容器和电阻器组成,具有a精确的共振频率.
许多公司在此期间开始生产用于电子用途的石英晶体,使用现在的东西考虑到原始方法,1939年美国生产了大约100,000个晶体单元,通过第二次世界大战,水晶由天然石英晶体制成,几乎全部来自巴西,战争期间因水晶造成的水晶短缺对军事和海军无线电和雷达的精确频率控制的需求刺激了战后研究合成石英的培养,到1950年贝尔实验室开发了一种用于在商业规模上生长石英晶体的水热工艺,到了20世纪70年代几乎所有的晶体用于电子产品是合成的.
1968年有人在北美工作时发明了一种用于制造石英晶体振荡器的光刻工艺使它们看起来足够小,可以用于手表等便携式电子产品中,尽管时钟晶体振荡器仍然最常使用石英晶体,但使用其他材料的器件变得越来越普遍,例如陶瓷谐振器.对于关键产品应用将石英振荡器安装在温控容器中,称为晶体炉,也可以安装在减震器上,以防止外部机械振动引起的干扰振动噪声.
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