衡状态,但振荡频率在平衡点附近随机变化这一现象却是不可避免的。为了衡量实际振荡频率 f 相对于标称振荡频率 f 0 变化的程度,提出了频率稳定度这一性能指标。频率稳定度是将振荡器的实测数据代入规定的公式中计算后得到的。根据测试时间的长短,将频率稳定度分成长期频稳度、短期频稳度和瞬时频稳度三种。测试时间分别为一天以上、一天以内、和一秒以内。时间划分并无严格的界限, 它是按照引起频率不稳定的因素来区别的。长期频稳度主要取决于元器件的老化特性,短期频稳度主要取决于电源电压和环境温度的变化以及电路参数的变化等等,而瞬时频稳度则与元器件的内部噪声有关。专业资料参考首选 3晶体振荡器的设计与仿真 3.1 石英晶体特性简介晶体的基本特性是它压电效应。依靠这种效应,可以将机械能转变为电能; 反之,也可以将电能转变为机械能。所谓压电效应就是在石英晶体两个电极上加直流电场,晶体就会产生机械形变,反之,若在晶体的两侧施加以机械压力,则会在晶体相应的方向上产生电场,这种现象称为为压电效应。若是在晶体的两级上加上交变激励电压,晶体就会产生机械振动,同样晶片的机械振动又会产生交变电场。且当外加交变电压的频率为一特定值时,振幅明显加大,比其他频率激励下的振幅大得多,这种现象称为压电谐振。 3.2 晶体振荡器电路的类型及其工作原理 3.2 .1串联型谐振晶体振荡器串联型晶体振荡器是将石英晶体用于正反馈支路中,利用其串联谐振时等效为短路元件的特性,电路反馈作用最强,满足振幅起振条件,使振荡器在晶体串联谐振频率 fs上起振。图3.2.1 是一种串联型单管晶体振荡器电路,图3.2. 2 是其高频等效电路。这种振荡器与三点式振荡器基本类似,只不过在正反馈支路上增加了一个晶体。L、、和组成并联谐振回路而且调谐在振荡频率上。专业资料参考首选图 3.2.1 串联谐振型晶体振荡器图 3.2.2 串联晶体振荡器交流等效电路