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隨著晶體振蕩器的廣泛應用,其工作環境更是多樣復雜,最為突出的是環境中的振動、沖擊和離心等條件(工程上將它們統一稱為加速度)。相位噪聲作為信號源的重要指標,直接決定著接收機的靈敏度和選擇性在加速度條件下,振動使抗振晶振的相位噪聲發生惡化,對抗振晶振的輸出信號起到調頻作用,使其相位噪聲發生惡化,嚴重時會給整機性能帶來危害,接下來就讓小編為大家介紹如何設計其進行抗振。
減振設計是我們重要考慮的環節,振動譜如圖4??拐窬д裣辔辉肼暤慕档椭饕怯删w的線性形變與非線性形變引起的,其余電路引起的噪聲下降比晶體引起的噪聲下降要小得多。又由式(2)知道,振動狀態下晶振相位噪聲的惡化主要由晶振的加速度敏感度和振動量級決定。所以一個高精密晶振的設計不僅要在晶振電路的設計上盡量優化靜態相位噪聲;而且要從結構設計上抑制動態下相位噪聲的惡化。
具體在設計中體現為,一方面盡量降低抗振晶振的固有振動靈敏度,對晶體振蕩器進行加固設計,提高其自身抗振能力:另一方面從工程角度設計減振器[3],減振的目的是使振源與晶體振蕩器隔離,以此來提高振蕩器的振動性能,一個好的減振緩沖系統可有效地降低振動傳遞率、碰撞傳遞率和沖擊傳遞率。將晶振放在三個方向都有阻尼墊的結構中,阻尼墊能在一定程度上降低外環境加速度的傳遞。
綜合考慮晶振本身的特點,相應地用設計減振器,創面圖如圖5,通過一系列的振動實驗驗證減振器的實際減振效果,并不斷對減振器進行結構改善。