发布时间:2022-11-10 阅读量:1288 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
陶瓷谐振器类似于石英晶体,是一个压电器件,可以把电能转换为机械能,也可以把机械能转换为电能。在对陶瓷同轴谐振器展开讨论之前,我们需要先了解什么是谐振器以及这类电子元件是如何工作的。一般来说,谐振器是构建带通滤波器的重要组成部分,它可以让特定的频率或频段通过滤波器,如图1所示:

图1. 带通滤波器的工作图示:允许特定频段的波通过并对其他频段加以屏蔽
一个简单的谐振器,如LC谐振器,可以在电容(C)中储存与频率有关的电能,在电感(L)中储存磁能。当储存在电场中的能量与储存在磁场中的能量相等时,谐振器的谐振频率就会出现。
陶瓷同轴谐振器的概述
现在我们已经了解了谐振器的基本工作原理,下面让我们一起来探索陶瓷同轴谐振器的运行机制。一般来说,陶瓷同轴谐振器是一个传输线谐振器,在横向电磁(TEM)模式下工作。TEM模式具有与Z方向成直角的E场和H场分量,在传播方向上没有信号,如图2所示:

图2. 电能和磁能在同轴传输线中的传播图示
同轴谐振线通常由一个陶瓷柱状体构成,中间有一个同轴孔穿过(如图3所示)。其性能由电介质类型、长度和金属化来决定。同轴谐振线也可被切割成与相应频率的波长相关的特定长度。例如,为了使同轴谐振线更短,我们可以使用具有特定介电常数的陶瓷来缩减相应频率的波长。图4展示了当添加一个一端金属化的λ/4谐振器或一个两端开放的λ/2谐振器时,信号是如何受到影响的。

图3. 同轴谐振线图示

图:4. 陶瓷同轴谐振器的类型对信号的影响
使用陶瓷同轴谐振器制作滤波器
现在让我们来看看在何种情况下适合使用陶瓷同轴谐振器来制作滤波器。在之前的推文中我们探讨了如何利用电阻(Rs)、电容(Cs)和电感(Ls)的不同组合来构建简单的滤波器。虽然这种方法很适合开发简单的滤波器,但随着工作频率的提高和滤波需求的复杂化,如果仍然只使用这些基本的电路构件,很可能会遇到各种性能和尺寸的问题。
在此情况下,我们可以用现代高性能陶瓷介质材料制成的短路陶瓷同轴谐振器来取代LC谐振器。陶瓷同轴谐振器在超高频和微波频率范围内可能出现的高Q值使其成为许多应用的理想选择,尤其是在成本、尺寸和稳定性很重要的情况下。
KPD的陶瓷同轴谐振滤波器的优势
如下图5所示,在黄线圈出的深蓝色区域内,楼氏电容(KPD)可提供符合条件的陶瓷同轴谐振滤波器。

图5. 以黄线圈出的深蓝色区域为楼氏电容(KPD)的陶瓷同轴谐振滤波器所覆盖的频率范围
如下所示,楼氏电容(KPD)列出了旗下较受客户欢迎的陶瓷同轴谐振滤波器:
- 窄到中等带宽的F0=200MHz到2.2GHz的大尺寸12毫米和18毫米谐振带通滤波器,0.2%到30%的百分比相对带宽
- 中等至宽频带,F0=1GHz至6GHz的小尺寸2毫米至6毫米谐振带通滤波器,3%至45%的百分比相对带宽
- 窄带宽带阻滤波器,适用于F0 = 400 MHz至4 GHz,1%至15%的百分比相对带宽

图6. 楼氏电容(KPD)的陶瓷同轴谐振器

图7. 楼氏电容(KPD)的陶瓷谐振滤波器
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按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。
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