最新陶瓷晶振分解解剖资料
来源:http://www.jinluodz.com 作者:jinluodz 2013年07月11
犹记得小时候空闲得当之时,电视成了生活中的最重要的一部分,然而喜欢稀奇事物的我们,看着电视会同时用遥控器按开游戏,边游戏边看着电视中的剧情,忙的不亦乐乎。现在才知道遥控器中,藏着大秘密哟,里面有颗晶振,人们都称为陶瓷谐振器。
陶瓷谐振器用通俗易懂的话讲就是陶瓷晶振,但陶瓷晶振别名又叫陶振,在中国晶振厂家最常的叫法则是如此。陶瓷晶振用专业术语来解释,可能还是有很多人都听不懂,若说说陶瓷晶振的使用范围,可能对陶瓷晶振就不会陌生了。陶瓷种类很多,各具有不同的物、化性质及电特性,可用于制作多类元器件。利用其绝缘特性可制作陶瓷电容器;利用耐压特性可制作陶瓷臭氯片;利用正温度系数可制作PTC元件;利用电热性能可制作陶瓷发热体;利用压电效应可制作滤波器、晶振及发音片等。
1.陶瓷晶振的结构
陶瓷晶振是以锆钛酸铅为主要原料。采取一定配方参合微量稀有元素,制取压电效应优良的陶瓷材料,再进行极化(单晶取向)处理和采用不同切型工艺制取方形陶瓷片,将其两面蒸镀银层,然后嵌入装有弹性电极的壳腔内进行密封,在外壳标记型号、参数,即制成陶瓷晶振,如图所示。
2.陶瓷晶振的工作原理
陶瓷晶振的结构与瓷片电容的结构类似,但两者的特性差别很大。电容器只具备充/放电特性,可以导通交流信号;陶瓷晶振由于制作材料具有压电效应,只要加上了激励电平,它就进入振动状态,形成谐振和产生一定谐振频率,并不是单纯的充、放电。陶瓷晶振的这种特性完全等效于如下图的LC谐振电路。这表明,陶瓷晶振与石英晶振的工作原理相同。
陶瓷晶振与石英晶振比较,石英晶振的性能更高,但陶瓷资源广泛、价格低廉,因此陶瓷晶振更具有发展潜力。
3.陶瓷晶振的型号
市面上,石英晶振与陶瓷晶振的型号都很多,并不统一。石英晶振与陶瓷晶振的型号命名也不相同。这里仅介绍陶瓷晶振犁号命名的主流方法,它由三个部分组成:第一部分用一个字母表示主称;第二部分用一个字母表示封装材料或外壳形状;第三部分用一个字母表示介质的切型或振动方式,各部分字母及其意义见下列表格。
陶瓷晶振是根据他内部的芯片采用的“压电陶瓷芯片材料”而得名,封装一般采取塑封外形尺寸为7.5*9*3.5(单位:毫米),代表产品:455KHZ系列;还有一种是采取环氧树脂和酚醛混合物作为包封材料,经过高温固化形成为硬质陶瓷材料的外壳,一般为棕色和蓝色,代表产品:ZTT4.0MHZ。陶瓷晶振频率精度按照国际通用标准表示为:千分之三和千分之五。
陶瓷谐振器用通俗易懂的话讲就是陶瓷晶振,但陶瓷晶振别名又叫陶振,在中国晶振厂家最常的叫法则是如此。陶瓷晶振用专业术语来解释,可能还是有很多人都听不懂,若说说陶瓷晶振的使用范围,可能对陶瓷晶振就不会陌生了。陶瓷种类很多,各具有不同的物、化性质及电特性,可用于制作多类元器件。利用其绝缘特性可制作陶瓷电容器;利用耐压特性可制作陶瓷臭氯片;利用正温度系数可制作PTC元件;利用电热性能可制作陶瓷发热体;利用压电效应可制作滤波器、晶振及发音片等。
1.陶瓷晶振的结构
陶瓷晶振是以锆钛酸铅为主要原料。采取一定配方参合微量稀有元素,制取压电效应优良的陶瓷材料,再进行极化(单晶取向)处理和采用不同切型工艺制取方形陶瓷片,将其两面蒸镀银层,然后嵌入装有弹性电极的壳腔内进行密封,在外壳标记型号、参数,即制成陶瓷晶振,如图所示。
2.陶瓷晶振的工作原理
陶瓷晶振的结构与瓷片电容的结构类似,但两者的特性差别很大。电容器只具备充/放电特性,可以导通交流信号;陶瓷晶振由于制作材料具有压电效应,只要加上了激励电平,它就进入振动状态,形成谐振和产生一定谐振频率,并不是单纯的充、放电。陶瓷晶振的这种特性完全等效于如下图的LC谐振电路。这表明,陶瓷晶振与石英晶振的工作原理相同。
陶瓷晶振与石英晶振比较,石英晶振的性能更高,但陶瓷资源广泛、价格低廉,因此陶瓷晶振更具有发展潜力。
3.陶瓷晶振的型号
市面上,石英晶振与陶瓷晶振的型号都很多,并不统一。石英晶振与陶瓷晶振的型号命名也不相同。这里仅介绍陶瓷晶振犁号命名的主流方法,它由三个部分组成:第一部分用一个字母表示主称;第二部分用一个字母表示封装材料或外壳形状;第三部分用一个字母表示介质的切型或振动方式,各部分字母及其意义见下列表格。
陶瓷晶振是根据他内部的芯片采用的“压电陶瓷芯片材料”而得名,封装一般采取塑封外形尺寸为7.5*9*3.5(单位:毫米),代表产品:455KHZ系列;还有一种是采取环氧树脂和酚醛混合物作为包封材料,经过高温固化形成为硬质陶瓷材料的外壳,一般为棕色和蓝色,代表产品:ZTT4.0MHZ。陶瓷晶振频率精度按照国际通用标准表示为:千分之三和千分之五。
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