高頻壓電陶瓷諧振器用于耐熱的表面貼裝電子設備,上底板(2)和下底板(3)通過高溫膠分別直接粘結在芯片(1)的正、反面,三者粘結成一個整體諧振器。芯片(1)正面左電極(17)和反面右電極(20)為長方形;正面右電極(18)和反面左電極(19)的圖形由橫向長方形連接圓形和縱向長方形而組成;上底板(2)和下底板(3)的反面諧振腔為下凹圓形空腔,并且正對著芯片(1)的正面電極(18)和反面電極(19)的中央圓形電極部分。
高頻壓電陶瓷諧振器用于耐熱的表面貼裝電子設備,上底板(2)和下底板(3)通過高溫膠分別直接粘結在芯片(1)的正、反面,三者粘結成一個整體諧振器。芯片(1)正面左電極(17)和反面右電極(20)為長方形;正面右電極(18)和反面左電極(19)的圖形由橫向長方形連接圓形和縱向長方形而組成;上底板(2)和下底板(3)的反面諧振腔為下凹圓形空腔,并且正對著芯片(1)的正面電極(18)和反面電極(19)的中央圓形電極部分。上底板(2)和下底板(3)的左邊、中間和右邊的對應電極的兩個側面涂有導電膠,形成四周環(huán)形輸入、輸出及中間接地電極。本諧振器體積小、可靠性高。
壓電陶瓷片的特點是體積小而薄,耐振動、不易損壞、使用方便、靈敏度高、價格便宜。
陶瓷諧振器廠家報價如下: 4M 6M 8M 3P 2P 陶瓷晶振 &...
壓電陶瓷是個雙向效應元件,即給它加上電,它就產生機械變形,如果用力讓產生機械變形,它就產生電。而且其雙向轉換效率都很高,當然,其轉換效率還比不了磁電/機械轉換。但它有磁電/機械轉換無法...
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一種壓電陶瓷高頻陷波器振子,為一塊厚度伸縮振動三次諧波壓電陶瓷振子,包括壓電陶瓷片(1),壓電陶瓷片的一個面上有兩個互不相連的正面電極(2),互相對稱地分處于壓電陶瓷片上,每個正面電極各自和一端的引出電極(4)相連,壓電陶瓷片的另一個面上有兩個反面電極(3),分別與兩個正面電極相對,兩個反面電極之間由連接帶(5)電氣相連。由于利用了壓電陶瓷厚度伸縮振動的三次諧波,這種壓電陶瓷高頻陷波器振子的頻率可達30MHz,最高可達到60MHz,陷波深度可以達到 30dB,陷波寬度(10dB帶寬)可達到200KHz以上,完全能滿足高頻陷波器的使用要求。
諧振器原理
最基本的諧振器件是介質諧振器。要想了解介質諧振器的工作原理首先要了解金屬波導與諧振腔。
金屬波導的一般特性
傳輸電磁能量或電磁信號的途徑可分為兩類,一類是電磁波在空間或大氣中的傳播,另一類是電磁波沿波導系統的傳播。人類最初應用的電磁波導波系統是雙線傳輸線,雙線傳輸線主要用在頻率較低的場合,當使用頻率逐步提高時,雙線傳輸線的傳輸損耗以及輻射損耗急劇的增加,為了克服輻射損耗,采用了同軸線結構。但是同軸線中所采用的模式仍然是TEM 模,必須有內外兩根導體,到了頻率更高時內導體的損耗變得很嚴重。在微波頻段即分米波段和厘米波段人們發(fā)現,用一根中空的金屬管來傳輸電磁波是可行的和方便的。在空管中不可能傳播 TEM模式,因此采用 TE ?;?TM 模,這就是金屬波導或稱為波導管。到了短毫米波段及亞微毫米波段金屬波導的截面積尺寸太小,加工不易,因此采用介質波導作為傳輸系統。在光波段使用光學纖維和光波導也是介質波導。 光學纖維簡稱光纖已成為傳輸電磁信號的主要手段。為了近似地實現短路面的邊界條件可以用具有高導電率的導體即金屬構成的邊界面,這樣就形成金屬波導或稱波導管。金屬波導可以由一根波導管構成,也可以由多根波導管構成。略去導體表面損耗時,可將邊界看作短路面。波導波的特點是存在一個截止頻率,當工作頻率高于截止頻率時,縱方向為快行波,橫方向為駐波,工作頻率低于截止頻率時,縱方向成為衰減場或漸消場,橫方向仍然為駐波。金屬波導的傳播特性為ωc=T/(με)1/2=cT/(με)1/2或Fc= cT/2∏(με)1/2臨界狀態(tài)下,電磁波在介質中的波長就是橫向波長,即λT=2∏/T=1/fc(με)1/2相應的臨界狀態(tài)下真空中的波長稱為臨界波長。當電磁波的角頻率大于波長的臨界角頻率時,電磁波可在波導中傳播,反之,波導是截止的。臨界角波數決定于波導的截面形狀和尺寸。
金屬波導的波阻抗
金屬壁是由良導體構成而非理想導體,因此電磁波在波導中傳播時一定會有功率損耗,從而造成電磁波沿傳播方向上的衰減。其衰減常數為: а=1/4σδ*H2dL/P; 式中,L 為波導的橫截面的閉合邊界線;P 為波導中傳輸的功率流,σ為波導壁的導電率;δ為波導壁材料中電磁波的趨膚深度。完全被短路面或開路面包圍的封閉電磁系統就是諧振系統。通常用高導電率的導體即金屬近似地實現短路面的邊界條件,這就是金屬壁的諧振腔。當略去腔壁損耗,即認為腔壁由理想導體構成,同時腔內充滿不導電的無損媒質時,就是理想的諧振腔。 在描述諧振腔之前先做如下定義;矩形波導和矩形諧振腔的邊界面與矩坐標系統的做表面重合。諧振腔的高度為b、寬度為a。當矩形波導中a>b時,TE10模的臨界角波數最小,即臨界角頻率最低,因此TE10模為最低模。當ba/2 時,TE01模為次低模。 當矩形波導中 a=b 時,稱為正方形截面波導,此時 TE10 模與 TE01 模臨界角頻率相同,此時的波導單模的傳輸帶寬為零。因此正方形的波導沒有實際用途。圓柱坐標系的波導與諧振腔 研究邊界面與圓柱坐標系統的坐標面重合的波導和諧振腔,他們包括圓波導,同軸線,圓柱腔,同軸腔,扇形截面波導與諧振腔等柱形系統。也包括徑向線,喇叭波導等非柱形波導系統。 柱形波導的臨界波長λ為:λcTM= 2∏/TTM(με)。
本文來源:http://www.taiheth.com/blog/391.html
晶振行業(yè)中,陶瓷諧振器通常叫做陶瓷晶振,部分地區(qū)叫做壓電陶瓷諧振器,當然叫法是有很多的,不一一列舉了。通常我們購買陶瓷晶振,詢價,試樣,合格就下單了。采購了這么多年的陶瓷諧振器,你對陶瓷晶振有多了解呢?陶瓷諧振器又有什么作用呢?聽工程部劉工分析
陶瓷諧振器是指產生諧振頻率的陶瓷外殼封裝的電子元件.起產生頻率的作用,具有穩(wěn)定,抗干擾性能良好的特點。廣泛應用于各種電子產品中,比石英晶體諧振器的頻率精度要低,但成本也比石英晶體諧振器低 它重要起頻率控制的作用,所有電子產品涉及頻率的發(fā)射和接收都需要諧振器。石英與陶瓷諧振元件的主要區(qū)別在于壓電晶體所使用的材料不同,但是它們在電路圖中的圖形符號是相同的。
陶瓷諧振器是一種用于在特定頻率產生振蕩的壓電式陶瓷設備。制造這種設備所用的材料在生產過程期間會激發(fā)諧振特性。由于這種諧振特性是處于生產誤差范圍內 的,并且它的品質因數遠遠低于石英的品質因數,因此陶瓷諧振器所能提供的頻率穩(wěn)定性不如晶體諧振器。通常陶瓷諧振器用于對成本較低且對性能要求不高的場合。
優(yōu)點:同晶體相比,陶瓷諧振器的成本只有晶體的一半并且尺寸較小。
缺點:同晶體相比,欠缺頻率和溫度穩(wěn)定性。其精度較差,大概在1%至0.1%之間。綜 述:陶瓷諧振器的典型初始精度在0.5%至0.1%范圍內,老化或溫度變化所致的漂移可能改變這一精度范圍。廉價陶瓷諧振器的公差只有±1.1%,較高端 的汽車精度則分別為±0.25%和±0.3%。未來的應用在于汽車CAN(控制器局域網絡)總線應用,工作溫度為-40°C至+125°C。頻率為200 KHZ至約1 GHZ的低成本陶瓷諧振器適用于對時序要求不嚴格的嵌入系統。陶瓷器件起動較快,一般體積小于石英器件。它們也更能承受沖擊與振動。
調頻準確,陶瓷諧振器調頻失誤率極低,壓封后頻點集中,極大的提高產品合格率;陶瓷諧振器可靠性高:氣動原件(電磁閥、氣缸)全部采用日本SMC公司產品;它調頻速度快:全天不間斷工作,單機日產量可達7000PCS;陶瓷諧振器是最新人性化的控制系統,操作簡便。
目前陶瓷諧振器的類型按照外形可以分為直插式和貼片式兩種,陶瓷諧振器重要起頻率控制的作用,所有電子產品涉及頻率的發(fā)射和接收都需要諧振器。