一、结构构成
热敏晶振:在等闲贴片晶振的基础上加多了一颗热敏电阻和变容二极管,行使变容二极管的容变功能并纠合热敏的传感功能而酿成。
温补晶振:由石英晶体悠扬电路和温度抵偿收罗两部分构成。温度抵偿收罗不错分为径直抵偿型和盘曲抵偿型。
二、使命旨趣
热敏晶振:其使命旨趣是基于温度对晶体悠扬器频率的影响。通过感应周围环境温度,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而对消或削减悠扬频率的温度漂移。
温补晶振:主要行使附件的温度抵偿电路减少环境温度对悠扬频率的影响。径直抵偿型温补晶振通过热敏电阻等温度传感元件构成的抵偿电路,将温度和电压的变化调遣为数字量,再通过 A/D变换器完了自动温度抵偿;盘曲抵偿型温补晶振则行使热敏电阻等温度传感元件构成的抵偿电路,将温度和电压的变化调遣为数字量,通过 A/D变换器完了自动温度抵偿。
三、一样点
频指引悟性:热敏晶振和温补晶振齐能在一定历程上抵偿温度变化对频率的影响,擢升频率的领路性。
应用场景:两者齐可应用于对频指引悟性有要求的场面,如通讯、导航等领域。
四、永别
精度:温补晶振的精度常常在±0.5ppm以内,而热敏晶振的精度一般为±10ppm。因此,温补晶振在对频率精度要求较高的场面更适用。
领路性:温补晶振在高温差环境下也能保合手领路的频率输出,而热敏晶振的领路性可能会受到一定影响。
资本:温补晶振的资本相对较高,电路也比拟复杂;而热敏晶振的资本较低,电路简便。
应用场景:天然两者齐可应用于通讯、导航等领域,但在一些对频率精度要求极高的场面,如高精度的通讯竖立、卫星导航等,温补晶振是更好的选拔;而在一些对频率精度要求不太高的场面,如消耗类电子居品等,热敏晶振则不错安闲需求。
五、使用条款
不错用热敏晶振替换温补晶振的条款:当对频率精度要求不高,且资本是主要酌量要素时,不错使用热敏晶振替换温补晶振。举例,在一些低端的消耗类电子居品中,如电子温度计、闹钟等,不错使用热敏晶振来安闲基本的频指引悟需求。
不成以用热敏晶振替换温补晶振的条款:当对频率精度要求较高,大概使命环境温度变化较大时,不提议使用热敏晶振替换温补晶振。举例,在通讯、导航等领域,需要高精度的频率信号,此时温补晶振是更好的选拔。
晶发电子的居品涵盖了从低频到高频的多样石英晶体谐振器、晶体悠扬器,包括HC-49/S、HC-S/SMD、HC-46S/SMD、SMD谐振器、SMD悠扬器及圆柱2*6、3*8系列等,能安闲不同领域和不同应用场景的需求。
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