谐振器

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谐振器谐振器
谐振器就是指产生谐振频率的电子元件常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器.起产生频率的作用具有稳定抗干扰性能良好的特点广泛应用于各种电子产品石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器但成本也比陶瓷谐振器高谐振器重要起频率控制的作用所有电子产品涉及频率发射和接收都需要谐振器谐振器的类型按照外形可以分为直插式和贴片式两中

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谐振器 原理

 

最基本的谐振器件是介质谐振器要想了解介质谐振器的工作原理首先要了解金属波导谐振腔

谐振器谐振器
一、金属波导的一般特性
传输电磁能量电磁信号的途径可分为两类一类是电磁波空间大气中的传播另一类是电磁波沿波导系统的传播人类最初应用的电磁波导波系统是双线传输线双线传输线主要用在频率较低的场合当使用频率逐步提高时双线传输线的传输损耗以及辐射损耗急剧的增加为了克服辐射损耗采用了同轴线结构但是同轴线中所采用的模式仍然是TEM 模必须有内外两根导体到了频率更高时内导体的损耗变得很严重在微波频段即分米波段和厘米波段人们发现用一根中空的金属管来传输电磁波是可行的和方便的在空管中不可能传播 TEM 模式因此采用 TE 模或 TM 模这就是金属波导或称为波导管到了短毫米波段及亚微毫米波段金属波导的截面积尺寸太小加工不易因此采用介质波导作为传输系统在光波段使用光学纤维和光波导也是介质波导

光学纤维简称光纤现在已成为传输电磁信号的主要手段为了似地实现短路面的边界条件可以用具有高导电率的导体即金属构成的边界面这样就形成金属波导或称波导管金属波导可以由一根波导管构成也可以由多根波导管构成略去导体表面损耗时可将边界看作短路面波导波的特点是存在一个截止频率当工作频率高于截止频率时纵方向为快行波横方向为驻波工作频率低于截止频率时纵方向成为衰减场或渐消场横方向仍然为驻波金属波导的传播特性为ωc=T/(με)1/2=cT/(με)1/2或Fc= cT/2∏(με)1/2临界状态电磁波在介质中的波长就是横向波长即λT=2∏/T=1/fc(με)1/2相应的临界状态下真空中的波长称为临界波长当电磁波的角频率大于波长的临界角频率时电磁波可在波导中传播反之波导是截止的临界角波数决定于波导的截面形状和尺寸

谐振器金属谐振器
二、金属波导的波阻抗
金属壁是由良导体构成而非理想导体因此电磁波在波导中传播时一定会有功率损耗从而造成电磁波沿传播方向上的衰减其衰减常数为: а=1/4σδ*H2dL/P; 式中L 为波导的横截面的闭合边界线;P 为波导中传输的功率流σ为波导壁的导电率;δ为波导壁材料中电磁波的趋肤深度

完全被短路面或开路面包围的封闭电磁系统就是谐振系统通常用高导电率的导体即金属似地实现短路面的边界条件这就是金属壁的谐振腔当略去腔壁损耗即认为腔壁由理想导体构成同时腔内充满不导电的无损媒质时就是理想的谐振腔 在描述谐振腔之前先做如下定义;矩形波导和矩形谐振腔的边界面与矩坐标系统的做表面重合谐振腔的高度为b、宽度为a当矩形波导中a>b时TE10模的临界角波数最小即临界角频率最低因此TE10模为最低模当b<a/2 时TE20模是次低模而当b>a/2 时TE01模为次低模 当矩形波导中 a=b 时称为正方形截面波导此时 TE10 模与 TE01 模临界角频率相同此时的波导单模的传输带宽为零因此正方形的波导没有实际用途

三、圆柱坐标系的波导与谐振腔
研究边界面与圆柱坐标系统的坐标面重合的波导和谐振腔他们包括圆波导同轴线圆柱腔同轴腔扇形截面波导与谐振腔等柱形系统也包括径向线喇叭波导等非柱形波导系统 柱形波导的临界波长λ为:λcTM= 2∏/TTM(με)

谐振器 命名

 

谐振器石英晶体谐振器
石英晶体谐振器型号命名方法
石英晶体谐振器的型号命名由以下三部分组成
第一部分:用一个汉语拼音字母表示外壳的形状与材料如金属壳用 “J”表示塑料壳用“S”表示玻璃壳用 "B"表示
第二部分:用晶体切型符号的第一个字母表示石英片切割取向的类型石英晶体谐振器主要特性参数有标称频率、调整频差、温度频差、等效电阻、激励电平、负载电容、静态电容、老化率及温度范围
①标称频率:在规定的条件下谐振器所指定的谐振中心频率
②调整频差:在规定的条件下基准温度时的工作频率相对标称频率的最大偏离值
③温度频差:在规定的条件下在整个工作温度范围内相对于基准温度时工作频率的允许偏离值
④基准温度:测量石英晶体谐振器参数时指定的环境温度对于恒温型石英晶体谐振器一般为工作温度范围的中心点;对于非恒温型石英晶体谐振器为25℃±2℃
⑤负载谐振电阻:石英晶体谐振器与指定外部电容相串联在负载谐振频率时的电阻值
⑥激励电平:是指石英晶体谐振器工作时消耗的有效功率它是表示施于石英晶体元件的激励状态的量度常用标准值有0.1mW0.5mW、、1mW、2mW和4mW实际使用时激励电平是可以调整的激励强时容易起振激励太弱时频率稳定性变差甚至不起振
⑦负载电容:是指与石英晶体谐振器一起决定负载谐振频率约有效外界电容负载电容常用的标准值有16pF、2OpF、3OpF、5OpF和1OOpF负载电容可以根据具体情况作适当的调整通过调整一般可以将谐振器的工作频率调到标称值
⑧静态电容:石英晶体谐振器两引脚间的静态电容
⑨老化率:指随时间的增加石英晶体老化变化而产生的误差单位为10(-6)年
⑩温度范围:指工作状态环境温度允许变化的范围

谐振器 主要应用

 

谐振器谐振器的相关应用
金属波导与金属谐振腔广泛应用于分米波厘米波以及较长的毫米波由于波导的横截面及谐振腔的尺寸与波长相例如矩形波导工作在 TE01 模时其宽边尺寸大于二分之一波长因此到了短毫米波段以及亚毫米波段金属波导及谐振腔的尺寸太小难于制造在红外波段或可见光波段即波长为微米量级时应用金属波导或谐振腔更不可能为此介质波导以及介质谐振器迅速的发展起来并获得广泛的应用 虽然介质波导及介质谐振器的尺寸也处于波长可以相比的量级但易于用微细加工手段制成微小尺寸例如截面尺寸为微米量级的光学纤维及光波导都属于介质波导 金属波导中的场可以被看成是平面波在导体面之间往复反射造成的介质波导中的场也可被看成是电磁波在介质界面之间全反射所造成的因此被疏媒质包围的密媒质就形成介质波导

理想的金属波导内电磁场沿横向呈驻波在波导边界以外似于理想导体不存在电磁场在介质波导内电磁场沿横向呈驻波但在介质波导外仍然存在电磁场它沿横向呈渐减状态称渐消场 在充填均匀媒质的金属波导中TE 模和 TM 模可以单独的满足波导壁的短路边界条件因此永远可以将 TE 模与 TM 模分开他们都可以在金属波导中传播当金属波导中填充两种以上的媒质时或部分充填介质时电磁场除满足导体壁上的边界条件外还必须满足媒质界面的连续条件在均匀填充两种以上媒质的情况下只能有 TE 与 TM 的混合模式 HEM 模式在了解了以上内容以后可以接下来进一步了解介质谐振器

早在1939 年介质谐振器的概念和理论就已经被提出但因为没有找到适当的介质材料这个理论沉睡了 20 多年未获得实际的发展到了 20 世纪 60 年代金红石瓷等高介电率陶瓷(ε≈80100)的研制成功使介质谐振器又开始被人们注意但是因为金红石瓷的温度系数太高限制了它的实际应用20 世纪 70 年代研制了钛酸钡系和钛酸锆陶瓷它们的介电率高损耗小温度系数低才使得介质谐振器实用化 介质谐振器具有体积小重量轻品质因数高稳定性好等优点特别是便于应用在微带电路或微波集成电路中和毫米波段受到很大重视发展很快当介电率很高时介质与空气的界面似于开路面电磁波在界面上的发射系数接于 1这时可以把介质谐振器的表面看成是开路壁磁壁于是介质谐振器成为具有齐次边界条件的封闭系统即等效开路壁(磁壁)谐振腔

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谐振器 参考资料

 
[1] 爱问网 http://iask.sina.com.cn/b/11780771.htm
[2] 维普网 http://www.cqvip.com/qk/93693X/200708/25308115.html
[3] 飞莱电子 http://www.flight-elec.com/pdf/site3-servesupport/fu-jian-7.pdf

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