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分析模擬音叉表晶有限元法得出怎樣的結(jié)果?

返回列表 來源:金洛鑫 瀏覽:- 發(fā)布日期:2019-04-29 09:46:32【
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從上個世紀開始,32.768K頻率小體積的圓柱音叉表晶,就被大量應用于各種電子產(chǎn)品,消費類產(chǎn)品身上,比較熱門的是2*63*8這兩種封裝的,還有一種更小的5.0*1.5mm圓柱晶振。雖然品質(zhì)和穩(wěn)定性沒有后來用的貼片晶振好,但是勝在價格低廉,適合大范圍使用,降低生產(chǎn)工廠的成本。直到現(xiàn)在,仍有許多電子,鐘表和其他中低端產(chǎn)品的工廠,仍在使用音叉表晶,國產(chǎn)或進口品牌都有使用。

這是針對幾種類型支撐結(jié)構(gòu)在32.768kHz下工作的小型石英音叉的初步研究。可以通過Euler-Bernoulli方程(精確解)計算齒長和齒寬,但由于基礎設計的靈活性,基礎應通過FEM(近似解)進行分析。有限元法(FEM)軟件ANSYS用于模擬音叉石英晶體以從諧波分析中提取電響應。通過仿真比較幾種類型的支撐結(jié)構(gòu)與帶凹口的改進音叉。

石英音叉的設計早期被視為U形模型,并且分析方法來自J.A.的傳遞矩陣法。Kusters......等。在70年代。模型(圖1)被分成幾個部分,假設每個部分操作彎曲和長度-伸展模式,然后提取系統(tǒng)的特征頻率。上述方法中石英音叉的底座不包括旋轉(zhuǎn)慣性效應。90年代,HideakiItoh......等。同時將石英音叉作為U形模型,類似于L形的右半部分由三個條組成,然后通過Sezawa的近似計算系統(tǒng)的特征頻率。但在基礎上,頻率方程被認為是彎曲模式。基于Euler-Bernoulli方程的假設,該方程應適用于長桿而不是短桿(TuningForkBase)。在80年代,ShihS.Chuang介紹了包括轉(zhuǎn)動慣量效應在內(nèi)的彎曲模式的頻率方程,包括轉(zhuǎn)動慣量效應在內(nèi)的頻率方程適用于小長度與齒寬和小頻率音叉晶振的比例。石英音叉采用了一種彎曲模式,由ShihS.Chuang開發(fā)。

分析模擬音叉表晶有限元法得出怎樣的結(jié)果?

1.U形音叉模型

為了改善石英音叉的電氣特性,YoshiroTomikawa提出了改進的基部寬度和臂角切斷(圖2)。這些想法確實用于實際產(chǎn)品中,以提高更好的電氣特性,如更高的品質(zhì)因數(shù)和更低的阻力等。2003年,FumitakaKitamura申請了一種新的基座形狀-凹口,位于齒和安裝區(qū)域之間(圖3),以便在音叉晶體單元的小型化中獲得良好的電氣特性。

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2.改進的音叉,臂角被切掉,底座寬度為

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3.帶凹口的改進音叉

眾所周知,石英音叉單元已經(jīng)在很多領(lǐng)域中使用,特別是在手表中使用了很長時間。由于手表的寬敞空間,音叉單元的尺寸不是最重要的問題。然而,音叉單元的尺寸問題更為重要,因為手機營銷的增長和消費電子產(chǎn)品的多功能需求在過去十年中變得越來越強烈。石英音叉單元不僅需要滿足狹小空間,還需要保持井電特性。如今,用于手機的音叉單元的流行封裝尺寸為4.1x1.5mm3.2*1.5晶振。最近,開發(fā)出最小的石英音叉單元2.0x1.2mm2。那些石英音叉單元比以前小很多。

對于小型石英音叉單元的設計,應減小齒長和底座長度以適應狹小空間。由于在32.768K晶振下運行的Euler-Bernoulli方程控制的齒的長度與齒的寬度之間存在關(guān)系,因此齒長的減小是有限的。因此,我們專注于基礎形狀的分析,以獲得適當?shù)幕A形狀和尺寸,以滿足狹小空間和良好的電氣特性的要求。

音叉的設計首先從Euler-Bernoulli方程中用無夾邊界條件提取齒寬和齒長,然后用FEM軟件(ANSYSInc。)模擬音叉晶振32.768K。封裝尺寸為3.2x1.5mm,內(nèi)部尺寸為2.45x0.8mm。幾種類型的石英音叉單元支撐結(jié)構(gòu)應與帶有缺口的改進音叉進行比較(圖3)。

從插件型到貼片型的轉(zhuǎn)換不過十幾年的時間,金洛鑫電子成立之初,也是從生產(chǎn)圓柱表晶開始做起的,到現(xiàn)在做的型號和類型也越來越多,但圓柱型的音叉晶體,仍有許多長期合作的客戶在用。金洛鑫電子供應的1*5,2*63*8的圓柱晶體品牌主要有愛普生晶振,KDS晶振,精工晶振以及我們自己量產(chǎn)的JL品牌,如需詳細資料或有意訂購,請撥打咨詢熱線:0755-27837162,我們將為您提供完善的晶振服務!

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    【本文標簽】:32.768K音叉表晶 圓柱晶體有限元法 插件型時鐘晶振
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