格林雷晶振企业技术指导举例说明振荡器的加速特性
格林雷晶振企业技术指导举例说明振荡器的加速特性
历经了60多年的企业运作,格林雷晶振公司独特专业知识来增强自家的工作效应能力,致力于提供高精度石英晶体振荡器并满足或超过我们全球工业和国防客户的要求,其格林雷集团生产的石英晶振产品质量均通过了ISO 9001:2015+AS9100D,ISO9001:2015,ISO9001:20015的标准认证,对设计和制造的产品质量有更高的信心.其今天讲述了格林雷集团主要为石英晶体振荡器说明加速度的特性解决方案.
每个石英晶体的共振频率受加速力的影响,的本质效果取决于所施加的力的类型,静态重力的变化是经历诸如倾斜或旋转将导致频率的阶跃偏移这些频率偏移的大小取决于石英晶体的加速度或"g敏感度"矢量和应用加速力的特征,由于这些影响的幅度相对较小,因此它们在许多应用中都未被发现标准振荡器.然而,对于精密恒温振荡器或那些经受严苛环境条件的振荡器,固有的加速度灵敏度可能非常显着.
了解振荡器的运行环境经验和对石英晶体加速度灵敏度的理解,有可能预测并计划预期的频率误差,石英晶体振荡器的g灵敏度通常通过相互测量三个属性来表征垂直轴.然而,石英的固有加速特性由单个矢量at组成一些角度,通常与包装的任何面不垂直,见图1.通过测量个体相互正交在x,y和z轴上的组件,有可能确定敏感度的大小和方向矢量.
G灵敏度测量方法必须进行相对较小的频移在表征水晶时测量振荡器的g灵敏度,一种方式对a进行基本测量精密振荡器是用来改变的在地球的引力场中引起振荡器频率的变化,引起振荡器频率的变化.这种技术被称为"2-g提示"方法.频率变化是以单位为单位来衡量的倒过来了,净效应是变化2g,因此,金额频移的测量分为2是振荡器的g灵敏度那个轴.然后程序重复其他两个轴,虽然在概念上很简单,但这个方法需要稳定的振荡器能够持续衡量发生的小频率变化.
通过了解功率谱密度振动输入,使用具有高动态范围的窄带频谱分析仪,可以测量这些边带直.如果需要,可以通过相乘来增加调制指数和边带电平晶体的频率,这将导致边带电平增加20(logN),其中N是倍增因子.这可以通过将另一个Oscillator(振荡器)锁相到被测单元来抑制来实现载波信号,用于测量振动引起的效果的标准测试装置该配置实现了灵敏的低噪声锁相环频率鉴别器. 产生正弦振动振动时的离散边带频率,随机的影响振动引起的普遍上升本底噪声.
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