Абярыце краіну або рэгіён.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

Уплыў крыштальнага асцылятара ёмістасці і тэхналогіі кіравання

У дызайне і прымяненні электроннага абсталявання Crystal Oscillator, як асноўны кампанент кантролю частоты, гуляе вырашальную ролю ў агульнай прадукцыйнасці і дакладнасці абсталявання.Уплыў дакладнасці частоты крыштальнага асцылятара на прадукцыйнасць сістэмы нельга ігнараваць, але на практыцы частата крыштальнага асцылятара часта мае пэўную ступень адхілення.Гэтыя адхіленні не толькі ў выніку адрозненняў у тэмпературы, ваганнях напружання, механічнага стрэсу і вытворчых працэсах, але і значна ўплываюць на бяздомную ёмістасць.Мэтай гэтага артыкула з'яўляецца паглыбіцца ў прыроду ёмістасці крышталёвай бадзяжнай, яе ўплыў на прадукцыйнасць крышталяў і як эфектыўна кантраляваць гэтыя эфекты.
Прырода і ўплыў крышталёвай ёмістасці асцылятараў
Вызначэнне ёмістасці
Змяшальная ёмістасць у крыштальных асцылятараў у асноўным ставіцца да ёмістасці, якая ўтвараецца ненаўмысна на плаце.Звычайна гэта адбываецца, калі ізаляцыя паміж правадамі і электроннымі кампанентамі недасканалая альбо інтэрвал кампанентаў занадта мала.Гэтыя нечаканыя ёмістасці ўплываюць на дакладнасць і стабільнасць выходнай частаты крыштальнага асцылятара, становячыся схаванай небяспекай, якая ўплывае на прадукцыйнасць сістэмы.
Уплыў вандроўнай ёмістасці
Збітая ёмістасць аказвае мноства негатыўных уздзеянняў на прадукцыйнасць крыштальнага асцылятара.Яны спачатку змяняюць умовы загрузкі крыштальнага асцылятара, што, у сваю чаргу, уплывае на выход частаты.У той жа час наяўнасць вандроўнай ёмістасці прыводзіць да павелічэння страты энергіі ў ланцугу, аслабляючы ўстойлівасць і надзейнасць крыштальнага асцылятара.Акрамя таго, бяздомная ёмістасць можа выклікаць гарманічныя ўмяшанні ў ланцуг, што яшчэ больш разбурае прадукцыйнасць сістэмы.

Метады кіравання крышталёвай ёмістасцю асцылятараў
Аптымізацыя выбару матэрыялаў дошкі схемы
Выбар нізкіх дыэлектрычных пастаянных матэрыялаў у якасці матэрыялаў дошкі схемы можа эфектыўна знізіць уздзеянне ёмістасці.У той жа час павышэнне прадукцыйнасці ізаляцыі платы таксама можа дапамагчы знізіць адукацыю ёмістасці.
Палепшыць макет і маршрутызацыю платы
Падчас стадыі праектавання платы схемы варта цалкам разглядаць размяшчэнне і злучэнне крыштальнага асцылятара.Разумная макет і сляды могуць паменшыць ёмістасць злучэння паміж крыштальным асцылятарам і іншымі кампанентамі, зніжаючы тым самым уздзеянне ёмістасці.Для высокачашчынных сігнальных ліній, скараціце даўжыню лініі і максімальна памяншаюць выгібы, каб паменшыць скажэнне сігналу і перашкоды.
Дадайце развязку кандэнсатараў
Даданне адпаведных вылучальных кандэнсатараў вакол крыштальнага асцылятара можа эфектыўна знізіць шум на электразабеспячэнні і наземныя лініі, зніжаючы тым самым уздзеянне ёмістасці.Выбар развязкі кандэнсатараў варта вызначыць на аснове канкрэтных патрэбаў ланцуга.
Палепшыце дакладнасць зборкі кампанентаў
Павышэнне дакладнасці зборкі кампанентаў дапамагае скараціць адлегласць і памылкі паміж кампанентамі, зніжаючы тым самым фарміраванне ёмістасці.Акрамя таго, выкарыстанне кампанентаў з высокай стабільнасцю таксама можа палепшыць агульную прадукцыйнасць сістэмы.