石英晶体剪切振动的其他用途
来源:http://www.konuaer.net 作者:康华尔电子 2019年05月07
石英晶体谐振器本身就是属于一种频率控制元器件,同样是频率控制的电子元件还有声表面滤波器,声表面谐振器等,而且它们的外形因为有些相像,所以单看外观常常有人会把石英晶体,和声表滤波器混淆弄错。在厚切和振荡模式下,晶体和滤波器会有什么不一样,或者会有怎样的关系,可以看看本篇文章,答案为你揭晓。
石英晶体作为滤芯。-被动激发的石英晶体用作具有一个或多个石英晶体的滤波器电路中的滤波器元件(特别参见石英滤波器部分)。这里的一个特点是单片滤波器元件。它们使用厚度剪切振荡的振荡模式,否则会干扰次级谐振。在“双重”的情况下,两个振动模式对称地使用n1m1p1和反测量n1m2p1。 从图2.66A和B中的移动方向和相应的极性,可以绘制根据图2.67的等效电路,以同时使用两种类型的移动(振动模式)。通过改变电极面积和电极间距,可以影响带宽和衰减曲线。通过应用高阶模式实现多极声表滤波器元件是可能的(图2.66C),但是需要非常高的精度来生产这种滤波器。
图2.67单片石英滤波器
其他波形:
除了先前描述的体波(Bulkwave)的使用之外,表面波(SAW)(或SAW=表面声波)也用在石英衬底上。OFW主要用于SAW滤波器,也用作高频(200-1000MHz)振荡器的谐振器和延迟元件。弹性体上的表面波首先由Rayleigh(LordRayleigh,Proc.Math.Soc.London1887)描述。与声波在振荡体(谐振器)中传播的体积振荡相反,表面波振荡的波仅在谐振器的表面上传播(图2.68)。进入谐振器主体的穿透深度极低,约为2个波长。这使得可以在壳体中进行简单且坚固的安装。表面元件仅需要粘合到具有无效下侧的载体上。 表面波由压电传感器同一表面上的成对电极激发(图2.69)。电极的距离d等于波长8的一半(d=8/2),它确定谐振器的固有频率,电极(指状物)的数量为“谐振锐度”。利用表面波的传播速度<,得到表面元件的固有频率f0。
图2.69表面谐振器
用于SAW元件的切割角2=36°和42°接近于AT切割,2=35°。可实现的,频率相关的振动质量对应于等式(35),抽真空外壳的系数为10A1012和5.6A1012对于正常压力。因此它们大约在125,000到6,000之间。相应的等效电路图如图2.69所示。对应于体积振荡器的等效电路图的相似性导致相同的电抗特性。连接电抗的影响是相同的。因此,在这里保留与石英晶振技术类似的术语是显而易见的。频率的温度响应对应于等式(14)的抛物线。抛物线常数约为a=(32A10-9//C),T0=25°C,0到70°C之间的值是可能的。
石英晶体作为滤芯。-被动激发的石英晶体用作具有一个或多个石英晶体的滤波器电路中的滤波器元件(特别参见石英滤波器部分)。这里的一个特点是单片滤波器元件。它们使用厚度剪切振荡的振荡模式,否则会干扰次级谐振。在“双重”的情况下,两个振动模式对称地使用n1m1p1和反测量n1m2p1。 从图2.66A和B中的移动方向和相应的极性,可以绘制根据图2.67的等效电路,以同时使用两种类型的移动(振动模式)。通过改变电极面积和电极间距,可以影响带宽和衰减曲线。通过应用高阶模式实现多极声表滤波器元件是可能的(图2.66C),但是需要非常高的精度来生产这种滤波器。
图2.67单片石英滤波器
除了先前描述的体波(Bulkwave)的使用之外,表面波(SAW)(或SAW=表面声波)也用在石英衬底上。OFW主要用于SAW滤波器,也用作高频(200-1000MHz)振荡器的谐振器和延迟元件。弹性体上的表面波首先由Rayleigh(LordRayleigh,Proc.Math.Soc.London1887)描述。与声波在振荡体(谐振器)中传播的体积振荡相反,表面波振荡的波仅在谐振器的表面上传播(图2.68)。进入谐振器主体的穿透深度极低,约为2个波长。这使得可以在壳体中进行简单且坚固的安装。表面元件仅需要粘合到具有无效下侧的载体上。 表面波由压电传感器同一表面上的成对电极激发(图2.69)。电极的距离d等于波长8的一半(d=8/2),它确定谐振器的固有频率,电极(指状物)的数量为“谐振锐度”。利用表面波的传播速度<,得到表面元件的固有频率f0。
因此,声表面滤波器的固有频率仅取决于电极在由材料预定的传播速度下的距离。通过光刻技术施加激发表面波所需的梳状电极。该工艺的技术限制和制造扁平和微结构化表面所需的抛光技术给出了SAW元件的频率上限。因此,SAW元件的频率范围从大约80MHz延伸到1000MHz,即它连接到体波的频率范围。
图2.69表面谐振器
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