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唯样代理|从1880年至今-晶振诞生的发展历程你了解多少?

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晶振的诞生过程充满了科学探索和技术革新的色彩,是一段科技与创新的辉煌历程,它深深植根于物理学的基本原理之中,并随着科技的进步而不断演进,晶振技术也经历了从启蒙期到开发期、发展期再到爆发期的演变过程。在这个过程中,晶振技术不断得到完善和发展,应用领域也不断扩大。从最初的军事领域到后来的民用市场,晶振逐渐成为了电子设备中不可或缺的关键元件之一。


一、科学发现奠定基础-压电效应的发现

1880年,居里兄弟(皮埃尔·居里和雅克·居里)在石英水晶片上施加机械力时,观察到了电荷的偏移,从而提出了压电效应。这一发现为晶振片的诞生奠定了理论基础。压电效应指的是某些晶体在受到机械力作用时,会产生电荷的现象;反之,当电场作用于这些晶体时,它们也会发生形变。

图:压电效应图解

二、技术应用的初步探索-石英谐振器的应用

随着对压电效应研究的深入,人们开始尝试将石英晶体应用于谐振器中。第一次世界大战期间,Paul Langevin发现石英谐振器可应用在声纳上,他深入研究了石英晶体的特性。他利用石英的压电效应,发现石英谐振器能够产生稳定的频率信号,这一特性在声纳技术中具有巨大的应用潜力。声纳技术通过发射声波并接收其回声来探测水下物体,而石英谐振器提供的稳定频率信号则是确保声波发射和接收准确性的关键。这一发现不仅为晶振在军事领域的应用打下了基础,还推动了石英晶体谐振器技术的快速发展。

三、晶振技术的诞生-石英晶体振荡器的制造

Walter Guyton Cady,作为一位在物理学和工程学领域有着深厚造诣的科学家,他敏锐地洞察到了石英晶体在电子振荡器中的潜在应用。1921年,Cady成功制造了第一个石英晶体振荡器。这一发明不仅利用了石英晶体的压电效应,还通过巧妙的电路设计实现了稳定的频率输出。这标志着晶振技术的正式诞生。石英晶体振荡器利用石英晶体的压电效应和谐振特性,能够产生稳定的振荡频率,为电子设备提供了重要的时钟信号源。


四、晶振技术的发展-晶体切割与镀膜技术

在晶振片的生产过程中,晶体切割和镀膜技术至关重要。科学家发现,通过在晶体表面镀上一层薄膜,可以减弱晶体的振动,并且这种振动的减弱程度与薄膜的厚度和密度密切相关。在1950年,德国科学家George Sauerbrey对这一领域进行了深入的研究。他利用精密的电子设备,通过实时监测晶体振动频率的变化,揭示了镀膜厚度和密度与晶体振动减弱程度之间的密切关系。这一发现不仅为镀膜技术在晶振片生产中的应用提供了理论依据,还推动了膜厚控制仪的诞生。

五、可编程晶振的诞生-重要里程碑

可编程晶振(Programmable Crystal Oscillator,简称PCXO)的诞生是晶振技术发展的一个重要里程碑。它的出现,使得晶振的频率可以在生产过程中通过编程来调整,极大地提高了晶振的灵活性和适用性。

可编程晶振的诞生过程涉及到了多个方面的技术创新和突破。首先,是晶体谐振器技术的不断成熟和完善,为可编程晶振提供了稳定可靠的谐振源。其次,是数字控制技术的快速发展,特别是锁相环(PLL)技术的广泛应用,使得通过数字控制单元(DCU)来调整晶振的频率成为可能。

深圳扬兴科技有限公司作为中国首家可编程晶振厂商,在技术研发、产品生产和市场应用等方面均取得了显著成就,为推动中国晶振行业的发展做出了重要贡献。


六、可编程晶振的特点和优势

高频范围、任意定制:可编程晶振支持高频范围内的任意频点定制,且可以精确到小数点后多位,满足各种特殊需求。

快速交付、灵活供应:相较于传统晶振,可编程晶振的样品出样和批量生产周期更短,能够快速响应市场需求。

卓越性能、极致可选:可编程晶振具有高精度、低抖动、宽温区等优越性能,能够满足各种复杂应用场景的需求。

高度集成、易于使用:可编程晶振通常采用小型化封装设计,便于集成到各种电子设备中,且使用简单方便。


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