高頻壓電陶瓷諧振器用于耐熱的表面貼裝電子設(shè)備,上底板(2)和下底板(3)通過高溫膠分別直接粘結(jié)在芯片(1)的正、反面,三者粘結(jié)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(shè)備,上底板(2)和下底板(3)通過高溫膠分別直接粘結(jié)在芯片(1)的正、反面,三者粘結(jié)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(yīng)電極的兩個側(cè)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(yīng)元件,即給它加上電,它就產(chǎn)生機械變形,如果用力讓產(chǎn)生機械變形,它就產(chǎn)生電。而且其雙向轉(zhuǎn)換效率都很高,當然,其轉(zhuǎn)換效率還比不了磁電/機械轉(zhuǎn)換。但它有磁電/機械轉(zhuǎn)換無法...
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隨著電子產(chǎn)品尤其是移動通信、個人計算機、數(shù)碼相機等向輕小薄和多功能化方向發(fā)展,以及一些電子裝備如雷達、靜電復印機等要求超高壓供電的需要,壓電陶瓷變壓器等這一類適應(yīng)其結(jié)構(gòu)與性能要求的電子元件進一步受到人們關(guān)注。本文主要論述壓電陶瓷變壓器的基本概念、工作原理、種類及其主要特點,介紹壓電陶瓷變壓器的一些應(yīng)用與其相關(guān)技術(shù)特點。文章還將壓電陶瓷變壓器與電磁式變壓器作了性能、特點等等的優(yōu)劣比較。
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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(zhì)諧振器。要想了解介質(zhì)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(tǒng)的傳播。人類最初應(yīng)用的電磁波導波系統(tǒng)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(jié)構(gòu)。但是同軸線中所采用的模式仍然是TEM 模,必須有內(nèi)外兩根導體,到了頻率更高時內(nèi)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(xiàn),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 模或 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(zhì)波導作為傳輸系統(tǒng)。在光波段使用光學纖維和光波導也是介質(zhì)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(xiàn)短路面的邊界條件可以用具有高導電率的導體即金屬構(gòu)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(gòu)成,也可以由多根波導管構(gòu)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(zhì)中的波長就是橫向波長,即λT=2∏/T=1/fc(με)1/2相應(yīng)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(shù)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(gòu)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(shù)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?shù)墓β柿鳎覟椴▽П诘膶щ娐?;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(tǒng)就是諧振系統(tǒng)。通常用高導電率的導體即金屬近似地實現(xiàn)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(gòu)成,同時腔內(nèi)充滿不導電的無損媒質(zhì)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(tǒng)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(shù)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(tǒng)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(tǒng)。也包括徑向線,喇叭波導等非柱形波導系統(tǒng)。 柱形波導的臨界波長λ為:λcTM= 2∏/TTM(με)。
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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(chǎn)生諧振頻率的陶瓷外殼封裝的電子元件.起產(chǎn)生頻率的作用,具有穩(wěn)定,抗干擾性能良好的特點。廣泛應(yīng)用于各種電子產(chǎn)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(chǎn)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(chǎn)生振蕩的壓電式陶瓷設(shè)備。制造這種設(shè)備所用的材料在生產(chǎn)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(chǎn)誤差范圍內(nèi) 的,并且它的品質(zhì)因數(shù)遠遠低于石英的品質(zhì)因數(shù),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(nèi),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(yīng)用在于汽車CAN(控制器局域網(wǎng)絡(luò))總線應(yīng)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(tǒng)。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(diào)頻準確,陶瓷諧振器調(diào)頻失誤率極低,壓封后頻點集中,極大的提高產(chǎn)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(chǎn)品;它調(diào)頻速度快:全天不間斷工作,單機日產(chǎn)量可達7000PCS;陶瓷諧振器是最新人性化的控制系統(tǒng),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(chǎn)品涉及頻率的發(fā)射和接收都需要諧振器。