中文名 | 振蕩熱管 | 外文名 | Oscillating Heat Pipe |
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簡(jiǎn)????稱 | OHP | 別????名 | 脈動(dòng)熱管 |
優(yōu)????點(diǎn) | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、傳熱性能優(yōu)良 | 應(yīng)????用 | 電子元器件散熱、太陽(yáng)能散熱等 |
1、沸騰階段
蒸發(fā)段工質(zhì)被加熱,就在管壁氣化核心處產(chǎn)生劇烈沸騰,產(chǎn)生小氣泡且不斷擴(kuò)大,形成氣塞;長(zhǎng)液塞被分段,形成液塞.如采用底部加熱方式,則氣塞、液塞整體上移。
2、過渡階段
運(yùn)行初期管內(nèi)介質(zhì)流動(dòng)方向不定,當(dāng)兩液塞相遇時(shí),壓力大的一側(cè)推動(dòng)壓力小的一側(cè)流動(dòng),直到整個(gè)熱管中介質(zhì)形成單向循環(huán)流動(dòng)。
3、穩(wěn)定運(yùn)行階段
在此階段,介質(zhì)周期性、有規(guī)律的停頓、徘徊,短暫停頓后繼續(xù)運(yùn)行,如此反復(fù).根據(jù)振蕩流熱管的運(yùn)行機(jī)理, 可以得出兩種途徑來強(qiáng)化振蕩流熱管的傳熱: 一是強(qiáng)化管內(nèi)工作流體與熱管壁面之間的換熱; 二是提高管內(nèi)的振蕩頻率與循環(huán)動(dòng)力。
影響振蕩熱管傳熱性能的主要因素包括振蕩熱管的管徑、彎頭數(shù)、充液率、傾斜角度及工質(zhì)物性等。
1、管徑的影響
振蕩熱管對(duì)管內(nèi)徑的大小有一定要求,Akachi認(rèn)為,管內(nèi)徑最大值需滿足方程
式中
這一準(zhǔn)則是根據(jù)毛細(xì)管內(nèi)液塞-汽泡系統(tǒng)中表
面張力和重力的平衡方程推演而來的。當(dāng)振蕩熱管內(nèi)徑大于該臨界內(nèi)徑時(shí),汽泡會(huì)在重力的影響下,上升至液面而無法形成穩(wěn)定的液柱-氣塞系統(tǒng),振蕩熱管也就無法啟動(dòng)。Dobson等認(rèn)為振蕩熱管存在最小臨界內(nèi)徑,即
如果振蕩熱管的內(nèi)徑太小,管內(nèi)流動(dòng)阻力就會(huì)顯著增加,從而加大振蕩熱管的啟動(dòng)難度,影響其振蕩效果。
2、充液率的影響
充入工質(zhì)的體積占振蕩熱管總?cè)莘e的百分比稱為充液率(Fr)。充液率的大小直接影響振蕩熱管的啟動(dòng)和傳熱性能。充液率通常在20%~80%之間,當(dāng)Fr小于20%時(shí),振蕩熱管容易發(fā)生燒干現(xiàn)象;當(dāng)Fr大于80%時(shí),振蕩現(xiàn)象微弱,傳熱效果差。
振蕩熱管存在一個(gè)最佳充液率,在該充液率下,振蕩熱管的傳熱性能最好。大量的研究表明,最佳充液率與振蕩熱管的結(jié)構(gòu)尺寸、工質(zhì)種類、加熱功率、加熱位置和傾角有關(guān)。
3、傾斜角度和彎頭數(shù)影響
當(dāng)傾斜角度θ=0°時(shí),振蕩熱管熱阻很高,傳熱性能很差;當(dāng)傾斜角度θ≤10°時(shí),傳熱性能對(duì)傾斜角度極為敏感,工作不穩(wěn)定;當(dāng)30°≤θ≤90°時(shí),傾斜角度對(duì)振蕩熱管的產(chǎn)熱性能影響很小,振蕩熱管性能穩(wěn)定。
彎頭數(shù)的多少直接影響管內(nèi)氣液兩相分布及振蕩熱管的振蕩幅度,從而影響振蕩熱管的啟動(dòng)特性和傳熱性能。振蕩熱管的彎頭數(shù)存在一個(gè)臨界值,當(dāng)彎頭數(shù)大于該臨界值時(shí),振蕩熱管的熱阻與傾斜角度無關(guān),實(shí)驗(yàn)得出的臨界彎頭數(shù)為80。
臨界彎頭數(shù)與振蕩熱管的內(nèi)徑、工質(zhì)種類和加熱功率有關(guān)。當(dāng)彎頭數(shù)小于臨界值時(shí),傾斜角θ=0°時(shí)振蕩熱管傳熱性能極差,甚至無法啟動(dòng),隨著彎頭數(shù)的增加,振蕩熱管更容易啟動(dòng),傳熱性能更好,運(yùn)行也更加穩(wěn)定。
4、工質(zhì)熱物性的影響
工質(zhì)熱物性對(duì)振蕩熱管傳熱性能具有重要影響,為獲取較高的傳熱性能,工質(zhì)一般應(yīng)滿足以下要求:
(1)汽化潛熱適當(dāng)、比熱盡可能大。振蕩熱管以顯熱、潛熱兩種方式傳遞熱量,以顯熱形式傳遞的熱量沾90%以上,潛熱傳熱僅占不到10%,較小的汽化潛熱不僅有利于氣泡在蒸發(fā)段生成和聚合,也有利于汽泡在冷凝段冷凝破裂,從而有利與工質(zhì)的震蕩與流動(dòng),傳熱能力也越強(qiáng),但當(dāng)潛熱過小時(shí),容易發(fā)生蒸干。比熱大,單位流體攜帶熱能能力強(qiáng),也有利于熱量的傳遞。
(2)動(dòng)力粘度小。動(dòng)力粘度小的工質(zhì)流動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的剪切力小,振蕩熱管容易啟動(dòng)。
(3)表面張力適當(dāng)。表面張力越小,工質(zhì)流動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的附加壓降越小,有利于振蕩熱管的啟動(dòng)和穩(wěn)定運(yùn)行;而較大的表面張力有利于形成氣液相間分布,因此表面張力的影響有待進(jìn)一步研究。
在一管內(nèi)抽成真空的彎曲毛細(xì)管中,充有一定量的工作介質(zhì),該介質(zhì)在冷熱端溫差及表面張力的作用下形成汽、液塞狀流隨機(jī)地出現(xiàn)在管路中, 這樣,由于兩端間存在壓差以及相鄰管子之間存在的壓力不平衡,使得工質(zhì)在蒸發(fā)端和冷凝端之間振蕩流動(dòng),即通過相變和液塞的振蕩實(shí)現(xiàn)熱量的傳遞.其傳熱現(xiàn)象集沸騰、蒸發(fā)、冷凝、脈沖振蕩于一體,這些物理過程并非是彼此孤立和簡(jiǎn)單地疊加,而是一個(gè)有機(jī)互動(dòng)整體過程,到目前為止人們對(duì)其運(yùn)行機(jī)理已有初步了解。
從熱力學(xué)的角度看,為什么熱管會(huì)擁有如此良好的導(dǎo)熱能力呢?物體的吸熱、放熱是相對(duì)的,凡是有溫度差存在的時(shí)候,就必然出現(xiàn)熱從高溫處向低溫處傳遞的現(xiàn)象。從熱傳遞的三種方式:輻射、對(duì)流、傳導(dǎo),其中熱傳導(dǎo)最快。...
發(fā)熱管,深圳發(fā)熱管,發(fā)熱管價(jià)格,發(fā)熱管規(guī)格,發(fā)熱管型號(hào),發(fā)熱管類型,發(fā)熱管廠家,發(fā)熱管工廠?
不銹鋼發(fā)熱管 【壹】發(fā)熱管是一種管狀會(huì)發(fā)熱的電熱元件。按材質(zhì)分可分為金屬管,玻璃管,陶瓷管, 【⑻】碳纖維管,硅膠管等。 [1]? 金屬管狀電熱元件(發(fā)熱管)是以金屬管為 【玖】外殼(包括不銹鋼、紫銅...
通過室內(nèi)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)水蒸氣、二氧化碳和碳?xì)浠衔锸恰拔廴尽眾A層真空度的主要因素。因此,對(duì)高真空隔熱管加熱除氣進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn)。試驗(yàn)表明,應(yīng)用加熱除氣工藝可以提高隔熱夾層內(nèi)抽真空的質(zhì)量和速度,并使夾層內(nèi)的真...
振蕩熱管由蛇形毛細(xì)管組成,包括若干直管段和彎頭,一般情況下分為蒸發(fā)段、絕熱段和冷凝段。
振蕩熱管有三種基本形式,即閉式回路型振蕩熱管、帶單向閥的閉式回路型振蕩熱管及開路型振蕩熱管。工作時(shí),當(dāng)達(dá)到一定溫度時(shí),部分工質(zhì)蒸發(fā)產(chǎn)生汽泡,形成間隔分布的液柱和氣塞,同時(shí)使蒸發(fā)段的壓力升高,蒸發(fā)段和冷凝段產(chǎn)生壓力差,從而提供工質(zhì)流動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力。
雖說目前對(duì)振蕩熱管的研究還處于實(shí)驗(yàn)和理論建模探索階段, 但由于其自身的優(yōu)點(diǎn), 許多振蕩熱管產(chǎn)品從實(shí)驗(yàn)室中走出來,在工程實(shí)際中得到了應(yīng)用。
(1)電子元器件散熱
隨著電子科技的進(jìn)步, 電子元器件的體積越來越小, 集成度越來越高, 功耗也越來越大[6].傳統(tǒng)的空氣自然或強(qiáng)制對(duì)流散熱顯然已不能滿足電子技術(shù)發(fā)展的需求, 迫切需要開發(fā)小而輕、強(qiáng)散熱能力、低成本的新型傳熱裝置.振蕩熱管可以作為一種高效的導(dǎo)熱元件廣泛地應(yīng)用于電子元器件冷卻領(lǐng)域。
近年來日本開發(fā)的用于CPU無風(fēng)扇散熱器NCU-1000 ,主體和散熱翅均由鋁-HFC134a板式振蕩熱管制作, 具有散熱效率高、無噪聲、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
(2)應(yīng)用于太陽(yáng)能集熱器
回路型振蕩熱管應(yīng)用到太陽(yáng)能收集器,大約能夠收集到62%的太陽(yáng)能,與傳統(tǒng)昂貴的熱管系統(tǒng)效率相當(dāng)。此外應(yīng)用回路型振蕩熱管的太陽(yáng)能收集器還具有防腐、冬季不會(huì)出現(xiàn)冷凝現(xiàn)象的優(yōu)點(diǎn)。
(3)應(yīng)用于余熱回收
單向止回閥的回路振蕩熱管(R134a 作為工質(zhì),50%的充液率)可應(yīng)用于干燥系統(tǒng),充分利用余熱來預(yù)熱空氣,降低相對(duì)濕度.實(shí)驗(yàn)證明當(dāng)空氣溫度升高,風(fēng)速降低,系統(tǒng)的換熱性能有所提高,相對(duì)濕度由89%~100%降至54%~72%。
(4)應(yīng)用于地板采暖
振蕩熱管應(yīng)用于地板采暖系統(tǒng), 具有熱響應(yīng)快, 溫升高, 節(jié)能等優(yōu)點(diǎn), 與傳統(tǒng)的聚乙烯管式采暖系統(tǒng)相比, 該系統(tǒng)可節(jié)省30%的能源消耗。集熱系統(tǒng)和采暖系統(tǒng)完全獨(dú)立,減少了系統(tǒng)的相互影響,同時(shí)也降低了系統(tǒng)的承壓要求。該系統(tǒng)熱穩(wěn)定性好,連續(xù)供熱能力強(qiáng),與自動(dòng)控制系統(tǒng)配合后,此太陽(yáng)能地板輻射采暖系統(tǒng)可以連續(xù)、穩(wěn)定、安全地運(yùn)行。
(5)除了上述應(yīng)用外, 涉及傳熱的領(lǐng)域大多可以應(yīng)用振蕩熱管, 尤其是用于小空間高熱流密度的散熱場(chǎng)合。
今后振蕩熱管技術(shù)研究發(fā)展應(yīng)該從以下幾方面著手。
(1)尋找振蕩熱管的最佳工作條件,對(duì)各個(gè)參數(shù)的相互影響進(jìn)行系統(tǒng)研究;
(2)改進(jìn)現(xiàn)有的理論模型,考慮多因素影響,盡可能逼近管內(nèi)實(shí)際運(yùn)行情況,更好地從本質(zhì)上認(rèn)識(shí)振蕩熱管的工作過程;
(3)將振蕩熱管應(yīng)用到工業(yè)實(shí)踐中,對(duì)各運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,在實(shí)際工業(yè)使用中發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行改進(jìn);
(4)拓寬振蕩熱管的應(yīng)用領(lǐng)域,使其為社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。 2100433B
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實(shí)驗(yàn)測(cè)量了由振蕩熱管冷凝段構(gòu)成的平板表面中管束壁面上橫向和縱向溫度,對(duì)升負(fù)荷和降負(fù)荷過程中壁面溫 度分布特性進(jìn)行了分析.實(shí)驗(yàn)表明平板表面外側(cè)管壁面溫度波動(dòng)幅度較大,中間點(diǎn)溫度比較均勻;受管束內(nèi)汽液流動(dòng)及劇烈 振蕩的影響,在熱管蒸發(fā)段壁面溫度達(dá)到90℃時(shí),平板表面溫度均勻程度最好;當(dāng)蒸發(fā)段壁面溫度為120℃時(shí),橫向各點(diǎn)溫 度相差比較大.管束壁面縱向溫度分布實(shí)驗(yàn)表明:蒸發(fā)段壁面溫度為40℃時(shí),熱管未啟動(dòng);而在120℃時(shí)熱管完全啟動(dòng),各測(cè) 點(diǎn)溫度相差不大;在60℃~80℃時(shí),縱向溫度相差較大,溫度分布不均勻,靠近蒸發(fā)段的測(cè)點(diǎn)溫度升高較快;蒸發(fā)段壁面溫度 在80℃以上時(shí),平板表面縱向溫度趨于均勻.
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建立了熱管散熱位置優(yōu)化模型,計(jì)算了散熱系數(shù)和散熱面積,并與試驗(yàn)值進(jìn)行了對(duì)比。
低頻振蕩器(low-frequencyoscillator,或稱LFO)是指產(chǎn)生頻率在0.1赫茲到10赫茲之間交流訊號(hào)的振蕩器。這個(gè)詞通常用在音訊合成中,用來區(qū)別其他的音訊振蕩器。2100433B
由圖3集成運(yùn)放文氏電橋振蕩器可知,一節(jié)導(dǎo)前移相或滯后移相電路實(shí)際能產(chǎn)生的相移量小于90°(當(dāng)相移趨近于90°時(shí),增益已趨于零,所以,至少要三節(jié)RC移相電路才能產(chǎn)生180°相移。由三節(jié)移相電路和反相放大器就可以組成正反饋振蕩器。
圖4給出了由三節(jié)導(dǎo)前移相電路和集成運(yùn)放組成的RC相移振蕩器。該振蕩器的振蕩頻率和振幅起振條件分別為:
RC相移振蕩器是采用內(nèi)穩(wěn)幅的振蕩電路,RC移相電路的選頻性能又很差,因而輸出波形不好,頻率穩(wěn)定度低,只能用在性能要求不高的設(shè)備中 。2100433B
振蕩器主要分為RC,LC振蕩器和晶體振蕩器
1.RC振蕩器采用RC網(wǎng)絡(luò)作為選頻移相網(wǎng)絡(luò)的振蕩器統(tǒng)稱為RC正弦振蕩器,屬音頻振蕩器。
2.LC振蕩器采用LC振蕩回路作為移相和選頻網(wǎng)絡(luò)的正反饋振蕩器稱為L(zhǎng)C振蕩器。
LC振蕩器的分類:
①變壓器耦合 ·單管LC正弦振蕩器 ·差分對(duì)管LC正弦振蕩器
②三點(diǎn)式 ·電容三點(diǎn)式(考畢茲)振蕩器 ·電感三點(diǎn)式(哈特萊)振蕩器
③改進(jìn)三點(diǎn)式 ·克拉潑振蕩器 ·西勒振蕩器
④差分對(duì)管振蕩器
3.晶體振蕩器
振蕩器的振蕩頻率受石英晶體控制的振蕩器。
特性:
1.物理、化學(xué)性能非常穩(wěn)定。
2.具有正壓電效應(yīng)和逆壓電效應(yīng), 石英晶體諧振頻率ωs
△當(dāng)ω=ωs時(shí),壓電效應(yīng)最強(qiáng),稱ωs為基頻
△當(dāng)ω=nωs時(shí),壓電效應(yīng)也較強(qiáng),稱之為泛音頻率
溫度系數(shù)振蕩器
1.溫度系數(shù)振蕩器是指一種振蕩器,它的振蕩頻率與溫度之間有一個(gè)特定的關(guān)系,即不同的溫度對(duì)應(yīng)不同的振蕩頻率。反之,測(cè)量出振蕩器的輸出頻率,就可測(cè)量出溫度值。
2.高溫度系數(shù)振蕩器:它的振蕩頻率受溫度的影響很大,溫度稍有變化,頻率就會(huì)變化很多,即對(duì)溫度敏感,多用于溫度傳感器。
3.低溫度系數(shù)振蕩器:它的振蕩頻率受溫度的影響很小,即使溫度變化很大,它的頻率也基本不變。石英晶體振蕩器
石英晶體振蕩器分非溫度補(bǔ)償式晶體振蕩器、溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO)、電壓控制晶體振蕩器(VCXO)、恒溫控制式晶體振蕩器(OCXO)和數(shù)字化/μp補(bǔ)償式晶體振蕩器(DCXO/MCXO)等幾種類型。其中,無溫度補(bǔ)償式晶體振蕩器是最簡(jiǎn)單的一種,在日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS)中,稱其為標(biāo)準(zhǔn)封裝晶體振蕩器(SPXO)。現(xiàn)以SPXO為例,簡(jiǎn)要介紹一下石英晶體振蕩器的結(jié)構(gòu)與工作原理。
石英晶體,有天然的也有人造的,是一種重要的壓電晶體材料。石英晶體本身并非振蕩器,它只有借助于有源激勵(lì)和無源電抗網(wǎng)絡(luò)方可產(chǎn)生振蕩。SPXO主要是由品質(zhì)因數(shù)(Q)很高的晶體諧振器(即晶體振子)與反饋式振蕩電路組成的。石英晶體振子是振蕩器中的重要元件,晶體的頻率(基頻或n次諧波頻率)及其溫度特性在很大程度上取決于其切割取向。石英晶體諧振器的基本結(jié)構(gòu)、(金屬殼)封裝及其等效電路如圖1所示。
只要在晶體振子板極上施加交變電壓,就會(huì)使晶片產(chǎn)生機(jī)械變形振動(dòng),此現(xiàn)象即所謂逆壓電效應(yīng)。當(dāng)外加電壓頻率等于晶體諧振器的固有頻率時(shí),就會(huì)發(fā)生壓電諧振,從而導(dǎo)致機(jī)械變形的振幅突然增大。與金屬板之間的靜電電容;L、C為壓電諧振的等效參量;R為振動(dòng)磨擦損耗的等效電阻。石英晶體諧振器存在一個(gè)串聯(lián)諧振頻率fos(1/2π),同時(shí)也存在一個(gè)并聯(lián)諧振頻率fop(1/2π)。由于Co?C,fop與fos之間之差值很小,并且R?ωOL,R?1/ωOC,所以諧振電路的品質(zhì)因數(shù)Q非常高(可達(dá)數(shù)百萬),從而使石英晶體諧振器組成的振蕩器頻率穩(wěn)定度十分高,可達(dá)10-12/日。石英晶體振蕩器的振蕩頻率既可近似工作于fos處,也可工作在fop附近,因此石英晶體振蕩器可分串聯(lián)型和并聯(lián)型兩種。用石英晶體諧振器及其等效電路,取代LC振蕩器中構(gòu)成諧振回路的電感(L)和電容(C)元件,則很容易理解晶體振蕩器的工作原理。
SPXO的總精度(包括起始精度和隨溫度、電壓及負(fù)載產(chǎn)生的變化)可以達(dá)到±25ppm。SPXO既無溫度補(bǔ)償也無溫度控制措施,其頻率溫度特性幾乎完全由石英晶體振子的頻率溫度特性所決定。在0~70℃范圍內(nèi),SPXO的頻率穩(wěn)定度通常為20~1000ppm,SPXO可以用作鐘頻振蕩器。
溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO)
TCXO是通過附加的溫度補(bǔ)償電路使由周圍溫度變化產(chǎn)生的振蕩頻率變化量削減的一種石英晶體振蕩器。
1TCXO的溫度補(bǔ)償方式在TCXO中,對(duì)石英晶體振子頻率溫度漂移的補(bǔ)償方法主要有直接補(bǔ)償和間接補(bǔ)償兩種類型:
(1)直接補(bǔ)償型
直接補(bǔ)償型TCXO是由熱敏電阻和阻容元件組成的溫度補(bǔ)償電路,在振蕩器中與石英晶體振子串聯(lián)而成的。在溫度變化時(shí),熱敏電阻的阻值和晶體等效串聯(lián)電容容值相應(yīng)變化,從而抵消或削減振蕩頻率的溫度漂移。該補(bǔ)償方式電路簡(jiǎn)單,成本較低,節(jié)省印制電路板(PCB)尺寸和空間,適用于小型和低壓小電流場(chǎng)合。但當(dāng)要求晶體振蕩器精度小于±1pmm時(shí),直接補(bǔ)償方式并不適宜。 (2)間接補(bǔ)償型間接補(bǔ)償型又分模擬式和數(shù)字式兩種類型。模擬式間接溫度補(bǔ)償是利用熱敏電阻等溫度傳感元件組成溫度-電壓變換電路,并將該電壓施加到一支與晶體振子相串接的變?nèi)荻O管上,通過晶體振子串聯(lián)電容量的變化,對(duì)晶體振子的非線性頻率漂移進(jìn)行補(bǔ)償。該補(bǔ)償方式能實(shí)現(xiàn)±0.5ppm的高精度,但在3V以下的低電壓情況下受到限制。數(shù)字化間接溫度補(bǔ)償是在模擬式補(bǔ)償電路中的溫度-電壓變換電路之后再加一級(jí)模/數(shù)(A/D)變換器,將模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。該法可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)溫度補(bǔ)償,使晶體振蕩器頻率穩(wěn)定度非常高,但具體的補(bǔ)償電路比較復(fù)雜,成本也較高,只適用于基地站和廣播電臺(tái)等要求高精度化的情況。
2.TCXO發(fā)展現(xiàn)狀
TCXO在近十幾年中得到長(zhǎng)足發(fā)展,其中在精密TCXO的研究開發(fā)與生產(chǎn)方面,日本居領(lǐng)先和主宰地位。在70年代末汽車電話用TCXO的體積達(dá)20?以上,的主流產(chǎn)品降至0.4?,超小型化的TCXO器件體積僅為0.27?。在30年中,TCXO的體積縮小了50余倍乃至100倍。日本京陶瓷公司采用回流焊接方法生產(chǎn)的表面貼裝TCXO厚度由4mm降至2mm,在振蕩啟動(dòng)4ms后即可達(dá)到額定振蕩幅度的90%。金石(KSS)集團(tuán)生產(chǎn)的TCXO頻率范圍為2~80MHz,溫度從-10℃到60℃變化時(shí)的穩(wěn)定度為±1ppm或±2ppm;數(shù)字式TCXO的頻率覆蓋范圍為0.2~90MHz,頻率穩(wěn)定度為±0.1ppm(-30℃~+85℃)。日本東澤通信機(jī)生產(chǎn)的TCO-935/937型片式直接溫補(bǔ)型TCXO,頻率溫度特性(點(diǎn)頻15.36MHz)為±1ppm/-20~+70℃,在5V±5%的電源電壓下的頻率電壓特性為±0.3ppm,輸出正弦波波形(幅值為1VPP),電流損耗不足2mA,重量?jī)H為1g。PiezoTechnology生產(chǎn)的X3080型TCXO采用表面貼裝和穿孔兩種封裝,正弦波或邏輯輸出,在-55℃~85℃范圍內(nèi)能達(dá)到±0.25~±1ppm的精度。國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品水平也較高,如北京瑞華欣科技開發(fā)有限公司推出的TCXO(32~40MHz)在室溫下精度優(yōu)于±1ppm,第一年的頻率老化率為±1ppm,頻率(機(jī)械)微調(diào)≥±3ppm,電源功耗≤120mw。高穩(wěn)定度的TCXO器件,精度可達(dá)±0.05ppm。
高精度、低功耗和小型化,仍然是TCXO的研究課題。在小型化與片式化方面,面臨不少困難,其中主要的有兩點(diǎn):一是小型化會(huì)使石英晶體振子的頻率可變幅度變小,溫度補(bǔ)償更加困難;二是片式封裝后在其回流焊接作業(yè)中,由于焊接溫度遠(yuǎn)高于TCXO的最大允許溫度,會(huì)使晶體振子的頻率發(fā)生變化,若不采限局部散熱降溫措施,難以將TCXO的頻率變化量控制在±0.5×10-6以下。但是,TCXO的技術(shù)水平的提高并沒進(jìn)入到極限,創(chuàng)新的內(nèi)容和潛力仍較大。
3.TCXO的應(yīng)用
TCXO作為基準(zhǔn)振蕩器為發(fā)送信道提供頻率基準(zhǔn),同時(shí)作為接收通道的第一級(jí)本機(jī)振蕩器;另一只TCXO作為第2級(jí)本機(jī)振蕩器,將其振蕩信號(hào)輸入到第2變頻器。移動(dòng)電話要求的頻率穩(wěn)定度為0.1~2.5ppm(-30~+75℃),但出于成本上的考慮,通常選用的規(guī)格為1.5~2.5ppm。移動(dòng)電話用12~20MHz的TCXO代表性產(chǎn)品之一是VC-TCXO-201C1,采用直接補(bǔ)償方式,外觀如圖2(b)所示,由日本金石(KSS)公司生產(chǎn)。
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7. | crystal-controlled oscillator 晶體控制振蕩器 |
8. | dielectric resonator oscillator (DRO) 介質(zhì)諧振振蕩器 |
9. | numerically controlled oscillator (NCO) 數(shù)控振蕩器 |
10. | oscillator, voltage controlled (VCO) 電壓控制振蕩器 |
11. | oscillator, relaxation 張弛振蕩器 |
12. | oscillator, phase shift 相位位移振蕩器 |
13. | oscillator, crystal 晶體振蕩器 |
14. | oscillator, collector tuning 集電極調(diào)諧振蕩器 |
15. | oscillator, clock 時(shí)鐘振蕩器 |
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17. | relaxation oscillator 張弛振蕩器 |
18. | voltage-controlled crystal oscillator (VCXO) 壓控晶體振蕩器 |
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