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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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