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Osciladores de cristal: Estabilidad, envejecimiento, tolerancia

- Introducción
- Circuito equivalente, frecuencia resonante
- Factor de calidad Q, curva de reactancia, frecuencia de resonancia serie y paralelo
- Estabilidad, envejecimiento, tolerancia en frecuencia, potencia de trabajo, frecuencia fundamental y de sobretono

- Oscilador discreto de Pierce
- Oscilador Pierce con circuitos integrados
- Oscilador de cristal resonante en serie y paralelo
- Osciladores para microcontroladores o microprocesadores y tipo XT
- Oscilador tipo LP (low power), HS (hight speed), TTL


Osciladores a Cristal
Estabilidad, tolerancia, envejecimiento, potencia

Estabilidad del cristal: La frecuencia de un oscilador tiende a cambiar ligeramente con el tiempo. Esta deriva se debe a la temperatura, el envejecimiento y otras causas.

En un oscilador de cristal, la deriva de la frecuencia con el tiempo es muy pequeña, generalmente menor que 1 ppm (parte por millón) o 0,0001 por 100 por día.

Una estabilidad como esta es importante en relojes electrónicos debido a que utilizan osciladores de cristal de cuarzo como dispositivo básico de temporizador.

Al utilizar osciladores de cristal en hornos de temperatura controlada, los osciladores tienen una deriva de frecuencia menor que 1 parte por 10 a la 10 por día. Una estabilidad como ésta es necesaria en estándares de frecuencia y de tiempo. Para tener una idea de tu precisión de 1 parte por 10 a la 10 recordemos que un reloj con esta deriva tardaría 300 años en adelantarse o retrasarse un segundo.

Envejecimiento: El envejecimiento se refiere a los cambios acumulativos en la frecuencia del cristal con el transcurrir del tiempo. Los factores que intervienen son: exceso en la potencia disipada, efectos térmicos, fatiga en los alambres de armado y pérdidas en la elasticidad del cristal.

El diseño de circuitos considerando bajas temperaturas ambientales y mínimas potencias en el cristal reducirán el envejecimiento.

Tolerancia en la frecuencia: La tolerancia en la frecuencia se refiere a la máxima desviación permitida y se expresa en partes por millón (PPM) para una temperatura especificada, usualmente 25° C.

Potencia de trabajo (Drive Level): Es la potencia disipada por el cristal. Está normalmente especificada en micro o milivatios, siendo un valor típico 100 microvatios.

Frecuencia Fundamental vs. Frecuencia de Sobretono: Esto es de importancia cuando se especifica un cristal. Cuando se incrementa la frecuencia solicitada, el espesor del cuerpo del cristal disminuye y por supuesto existe un límite en el proceso de fabricación.

Alrededor de 30MHz, el espesor de la placa del cristal comienza a ser muy delgada.

Debido a que el corte "AT" resonará a números enteros impares múltiplos de de la frecuencia fundamental, es necesario especificar el orden del sobre tono deseado para cristales de altas frecuencias.
 

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