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快速了解石英晶体振荡器、陶瓷滤波器和声表面波滤波器

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:声表面波滤波器除电视机的中频声表面波滤波器外,还有许多其他的用途。声表面波滤波器的选择性好有利于提高图像和伴音的质量,减小干扰。

快速了解石英晶体振荡器、陶瓷滤波器和声表面波滤波器

1.石英晶振

石英晶体是利用石英材料的压电特性制成的石英晶体谐振器和石英晶体时钟振荡器,是一种电谐振元件,俗称晶振。石英晶体构成的谐振器其振荡频率十分准确且稳定度高,这是它十分突出的优点,此外还有优良的抗干扰性能。

石英晶体的损耗非常小,即Q值非常高。做振荡器时可以产生非常稳定的振荡,作滤波器时可以获得非常稳定和陡峭的带通或带阻特性曲线。

石英晶振广泛应用于各种电子产品中。例如,它可以用在彩色电视机遥控器中,以及用在色副载波恢复电路中(用来产生4.43MHz的副载波)。此外应用于微控制器集成电路、电脑主板手机、钟表等各个领域。例如,PC主板上使用了众多频率的石英晶振:时钟晶振(14.318MHz)、实时晶振(32.768kHz)、声卡晶振(24.576kHz)和网卡调制解调器晶振(25.000kHz)。

2.石英晶体振荡器外形特征

如图2-223所示是几种石英晶振实物照片。石英晶振有多种形状,无源石英只有两根引脚,且两根引脚没有极性之分。有源石英晶振通常是四根引脚,还有DIP-8封装、DIP-14封装。

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图2-223 示意图

石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数字化/μp补偿式晶体振荡器(DCXO/MCXO)等。

3.温度补偿晶体振荡器

它是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。它又分直接补偿型(由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的)和间接补偿型(又分模拟式和数字式两种)。

4.电压控制晶体振荡器

它是通过施加外部控制电压使振荡频率可变或是可以调制的石英晶体振荡器。通常是通过调谐电压改变变容二极管的电容量来“牵引”石英晶体振子频率。

5.无源晶振和有源晶振

PC中还分为无源晶振Crystal(晶体)和有源晶振Oscillator(振荡器)两种类型。无源晶振是两根引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,体积较大。

6.陶瓷滤波器

陶瓷滤波器通过自身的频率特性,可以使某类频率信号通过而衰减其他频率的信号,从而使放大器获得所规定的频率特性(指幅频特性)。

陶瓷滤波器在彩色电视机中主要用来作为6.5MHz的带通滤波器,6.5MHz的陷波器和4.43MHz的陷波器。

在其他电子设备中也会使用陶瓷滤波器,只是工作频率不同。

陶瓷滤波器具有体积小、成本低、无须调试、插入损耗小、通频带宽、选择性好、幅频特性和相频特性好、性能稳定可靠等优点。

7.双端陶瓷滤波器

如图2-224所示是双端陶瓷滤波器实物图,双端陶瓷滤波器只有两根引脚,这两根引脚是不分的。(www.xing528.com)

陶瓷滤波器由一个或多个压电振子组成,双端陶瓷滤波器等效为一个LC串联谐振电路。由LC串联谐振电路特性可知,谐振时该电路的阻抗最小,且为纯阻性。不同场合下使用的双端陶瓷滤波器其谐振频率不同。

8.三端陶瓷滤波器

如图2-225所示是三端陶瓷滤波器实物图,三端陶瓷滤波器有三根引脚,它的三根引脚是要分清的,相互之间不能搞错。

三端陶瓷滤波器相当于一个双调谐中频变压器,故比双端陶瓷滤波器的滤波性能要更好些。

9.声表面波滤波器

如图2-226所示是表面波滤波器实物图,声表面波滤波器输入回路有两根引脚,输出回路也有两根引脚。当有第五根引脚时,它是外壳的接地引脚。

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图2-224 示意图

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图2-225 示意图

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图2-226 示意图

声表面波滤波器能够一次性形成所需的频率特性,不需要调试,这一点比用LC调谐电路得到所需要的频率特性方便得多。

声表面波滤波器除电视机的中频声表面波滤波器外,还有许多其他的用途。

10.彩电用声表面波滤波器特点

如图2-227所示是彩电用声表面波滤波器实物图。现在彩色电视机中广泛采用声表面波滤波器,它的特点如下:

1)插入损耗大。即使在声表面波滤波器的工作频率范围内,信号从输入端传输到输出端会产生很大的损耗,这是这种滤波器的缺点。

2)输入、输出回路的阻抗匹配不当会引起不良后果。声表面波滤波器接在中频前置放大器(或高频头)与中频放大器输入级电路之间,它们之间的阻抗要良好匹配,所以一般声表面波滤波器的输入和输出回路中设有电阻、电容、电感构成的阻抗匹配电路。

3)选择性好。声表面波滤波器的选择性好有利于提高图像和伴音的质量,减小干扰。

4)稳定性和可靠性好。

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