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Ein Quarzoszillator ist eine elektronische Schaltung zum Erzeugen von Schwingungen die als frequenzbestimmendes Bauelement einen Schwingquarz enthalt Im engeren Sinne ist ein Quarzoszillator eine fertig aufgebaute Oszillatorschaltung die zusammen mit dem frequenzbestimmenden Schwingquarz in einem Gehause eingebaut und als Standardbauteil erhaltlich ist Quarzoszillatoren sind in ihrer Frequenz Anzahl der Schwingungen pro Zeitspanne sehr genau und haben Abweichungen von typisch unter 100 ppm Andere ubliche elektronische Oszillatorschaltungen z B solche mit LC Schwingkreisen sind wesentlich ungenauer mit Abweichungen von der Nennfrequenz mit mehr als 1 10 000 ppm In der Praxis ist der Quarzoszillator oft als Taktgeber fur Prozessoren Mikrocontroller Funkgerate und in Quarzuhren zu finden Alternativen mit identischen Anwendungsbereichen stellen die preisgunstigen aber ungenaueren Keramikresonatoren dar Des Weiteren sind programmierbare MEMS Oszillatoren verfugbar deren frequenzbestimmendes Element ein im Halbleiterchip integriertes Mikrosystem ist Inhaltsverzeichnis 1 Technischer Aufbau 2 Arten 2 1 Integrierte Schaltung 2 2 Pierce Schaltung 2 3 Diskreter Aufbau 2 4 Verstellbare Quarzoszillatoren 3 Literatur 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseTechnischer Aufbau Bearbeiten nbsp Quarzoszillator in DIL 14 MetallgehauseDie in Quarzoszillator Schaltungen verwendeten Schwingquarze sind meist Kristallplattchen stabe oder gabeln wie eine Stimmgabel die durch elektrische Spannung zu mechanischen Formanderungen gebracht werden konnen die wiederum eine elektrische Spannung erzeugen Die Reaktion ist durch die mechanischen Schwingungsmodi des piezoelektrischen Kristalls gegeben Ein Schwingquarz wird bei einer Wechselspannung bestimmter Frequenz seiner Resonanzfrequenz zu besonders starken Resonanzschwingungen angeregt diese Eigenschaft besitzen auch piezoelektrische Schallgeber Sie ist bei geeignetem Kristallschnitt fast unabhangig von Umgebungseinflussen wie Temperatur oder Amplitude und wird deshalb als praziser Taktgeber mit einer Langzeitstabilitat besser als 0 0001 verwendet Schwingende Quarzplatten haben zwei elektrisch zu unterscheidende elektrisch mechanische Modi Bei Reihenresonanz ist ihr scheinbarer Widerstand fur den Wechselstrom besonders gering und sie verhalten sich wie eine Reihenschaltung aus einer Spule und einem Kondensator Bei Parallelresonanz ist der scheinbare Widerstand besonders gross Dann verhalten sie sich wie eine Parallelschaltung von Kondensator und Spule mit der Besonderheit dass kein Gleichstrom fliessen kann Quarz ist ein sehr guter Isolator Die Parallelresonanz liegt etwa 0 1 hoher als die Serienresonanz Ein vergleichbares Schwingverhalten findet man auch bei der dreifachen funffachen usw Grundfrequenz Einen Quarz mit einer Resonanzfrequenz von 9 MHz kann man so auch auf 27 MHz oder auf 45 MHz schwingen lassen Speziell dafur geeignete Oberwellenquarze besitzen eine entsprechende Aufhangung um diese Oberschwingungen nicht zu behindern Der Arbeitspunkt des Schwingquarzes im Quarzoszillator liegt zwischen den o g Eigenresonanzen In diesem Frequenzbereich verhalt sich der Schwingquarz induktiv wie eine Spule Zusammen mit seiner nominellen kapazitiven Last schwingt der Quarzoszillator bei seiner nominellen Lastresonanzfrequenz Leichte Abweichungen von der Nennfrequenz konnen durch eine Anderung Abweichung von der nominellen Lastkapazitat erzeugt oder kompensiert werden Die Frequenz ist leicht temperaturabhangig Fur grossere Anspruche an den Temperaturgang gibt es temperaturkompensierte Oszillatoren TCXO englisch Temperature Compensated Crystal Oscillator Dabei werden zumeist Thermistoren eingesetzt die eine Regelspannung erzeugen die der temperaturabhangigen Frequenzanderung des Quarzes entgegenwirken Die so erzeugte Spannung wird ublicherweise an eine Kapazitatsdiode angelegt so dass die dadurch veranderte Kapazitat die Frequenz des Quarzoszillators korrigiert 1 Ist eine noch hohere Genauigkeit erforderlich wird ein Quarzofen verwendet Dabei ist der Quarz in ein temperaturgeregeltes Gehause eingebaut um umgebungstemperaturabhangige Einflusse zu minimieren Darin wird der Quarz elektrisch auf z B 70 C erhitzt Diese Bauform heisst OCXO englisch Oven Controlled Crystal Oscillator Das X steht jeweils fur Xtal die Kurzform von Crystal Arten BearbeitenIntegrierte Schaltung Bearbeiten nbsp Geoffneter Quarzoszillator mit rundem Schwingquarzplattchen und elektronischer OszillatorschaltungDiese Quarzoszillatoren werden mit einem Metall oder Kunststoffgehause im Rastermass von integrierten Schaltungen hergestellt Sie liefern eine Logik kompatible Rechteckschwingung ein Taktsignal mit sehr genau definierter Frequenz Sie benotigen eine Betriebsspannung und enthalten alle fur einen Oszillator erforderlichen Komponenten Die Frequenz dieser Quarzoszillator Bausteine ist auf der Gehauseoberseite normalerweise in Megahertz aufgedruckt Die Ungenauigkeit der Frequenz wird in ppm angegeben Je geringer diese Ungenauigkeit desto aufwendiger und damit teurer ist das Bauteil Gelaufige Bauformen fur die Durchsteckmontage sind DIP 14 rechteckig siehe Bild und die kurzere Bauform DIP 8 quadratisch Daneben gibt es Quarzoszillatoren auch in kleineren Chipgehause als Surface mounted device SMD Ubliche Versorgungsspannungen orientieren sich an der Versorgung von digitalen Schaltungen wie 1 8 V 2 5 V oder 3 3 V und die fruher haufig bei Transistor Transistor Logik TTL verwendeten 5 V 2 Pierce Schaltung Bearbeiten nbsp Pierce Schaltung mit Logikgattern Hauptartikel Pierce Schaltung Insbesondere in der Digitaltechnik werden zur Erzeugung von Taktsignalen Logikgatter ublicherweise Inverter mit Schmitt Trigger Eingangen verwendet Die betreffende Schaltung wird als Pierce Schaltung bezeichnet und ist durch einen einfachen Aufbau ohne Spulen gekennzeichnet Die Inverterstufe U1 wie in nebenstehender Abbildung dargestellt kann auch Teil von integrierten Schaltungen IC sein wobei an dem IC dann nur die Anschlusspins fur den extern anzuschliessenden Schwingquarz X herausgefuhrt sind typischerweise mit Bezeichnungen wie XTAL gekennzeichnet Dieser Oszillator lasst sich auch mit Hilfe von CMOS Inverterstufen realisieren was seine grosse praktische Verbreitung begrundet Der Quarz schwingt in dieser Schaltung in Parallelresonanz und gestattet nur Schwingungen entsprechend seiner Grundfrequenz Die Schaltung ist ohne grosse Anderung fur alle Quarzfrequenzen zwischen etwa 30 kHz und 10 MHz verwendbar die erzeugte Frequenz kann durch Variation der beiden Kondensatoren C1 und C2 geringfugig geandert werden Die zweite Inverterstufe U2 dient als Verstarkerstufe und der Impulsformung Am Ausgang wird durch U2 eine Rechteckschwingung erzeugt die direkt als Taktsignal fur digitale Schaltungen wie getaktete Flipflops oder Mikroprozessoren verwendet werden kann Diskreter Aufbau Bearbeiten nbsp Diese Schaltung ist fur hohere Frequenzen dimensioniert und erzeugt je nach Resonanzfrequenz des Schwingkreises entweder 15 MHz oder 45 MHz Den Schwingkreis muss man etwa auf die Frequenz der ungeraden Oberwelle des Quarzes abstimmen die man erzeugen mochte Das Synchronisieren der Frequenzen von Quarz und Schwingkreis kann man an der sprunghaften Anderung der Spannung zwischen den Messpunkten A und B erkennen Auffallend an dieser Schaltung ist das Fehlen einer sichtbaren Ruckkopplung Trotzdem funktioniert diese Schaltung weil der Transistor interne Kapazitaten sowohl zwischen Kollektor und Emitter als auch zwischen Basis und Emitter besitzt Funktion Wenn man den Quarz durch einen Kondensator ausreichender Kapazitat einige nF ersetzen wurde hatte man einen Transistorverstarker in Basisschaltung wie er oft in UKW Verstarkern verwendet wird Diese Schaltung besitzt keine Phasenverschiebung zwischen dem Eingang am Emitter und dem Ausgang am Kollektor Durch eine kleine Kapazitat wenige pF genugen zwischen Kollektor und Emitter kann man eine Ruckkopplung herstellen die aus dem Verstarker einen Oszillator macht In nebenstehender Schaltung genugt dafur die interne Kapazitat des Transistors zwischen C und E Diese Ruckkopplung erzeugt aber eine Phasenverschiebung die mehr bei 90 als bei den erforderlichen 0 liegt weil zwischen Basis und Emitter der Eingangswiderstand des Transistors nicht ebenfalls ein Kondensator liegt Das wird mit dem kleinen 10 pF Kondensator links korrigiert Die Frequenz dieses Oszillators wird durch die Resonanzfrequenz des Schwingkreises am Kollektor bestimmt Wenn man nun den Kondensator an der Basis wieder wie gezeichnet durch einen Schwingquarz ersetzt kann der Oszillator nur dann schwingen wenn die Basis wechselstrommassig kalt ist wenn also das Quarzelement einen besonders geringen Wechselstromwiderstand darstellt Das ist der Fall bei Serienresonanz und allen ungeraden Vielfachen Bei allen anderen Frequenzen ist die Verstarkung der Basisschaltung zu gering und die Schwingungen werden nicht angefacht Verstellbare Quarzoszillatoren Bearbeiten Ein Quarzoszillator der durch Zuschaltung eines Trimmkondensators in seiner Frequenz in geringem Umfang verandert werden kann einige ppm wird meist VXO englisch Variable Crystal Oscillator das X steht dabei fur Xtal die Kurzform von Crystal genannt Vor der Verfugbarkeit genau gefertigter Schwingquarze waren solche Trimmer notig um zum Beispiel die Ganggenauigkeit von Quarzuhren abzugleichen Ist der Quarzoszillator durch elektrische Spannung trimmbar wird er VCXO englisch voltage controlled crystal oscillator Quarzoszillator mit uber Spannung trimmbarer Frequenz genannt TCVCXO englisch Temperature Compensated Voltage Controlled Crystal Oscillator bzw OCVCXO englisch Oven Controlled Voltage Controlled Crystal Oscillator stehen fur temperaturkompensierte bzw beheizte einstellbare Oszillatoren Die Regelspannung kann z B Temperaturabhangigkeiten oder Alterung entgegenwirken Dabei kann die Frequenz meist nur in der Grossenordnung von 100 ppm verandert werden Das Einsatzgebiet sind haufig Frequenzgeneratoren steuerbare Oszillatoren in Phasenregelschleifen und andere Hochfrequenzmess und Prufgerate Literatur BearbeitenBernd Neubig Wolfgang Briese Das grosse Quarzkochbuch Franzis Verlag Feldkirchen 1997 ISBN 3 7723 5853 5 Kapitelweise als PDF abgerufen am 12 September 2009 Deutsches Standardwerk zu Quarzen und deren Beschaltung Wes Hayward Rick Campbell Bob Larkin Experimental Methods in RF Design The American Radio Relay League Newington CT 2003 ISBN 0 87259 879 9 Weblinks BearbeitenEckart Moltrecht Oszillatorschaltungen mit Erklarung Archiviert vom Original am 4 Marz 2016 abgerufen am 13 Februar 2017 Fundamentals of Quartz Oscillators PDF 256 kB Application Note von Hewlett Packard englisch Einzelnachweise Bearbeiten TCXOs Temperature Compensated Crystal Oscillators Informationsseite auf dem Webangebot der Firma Wenzel Associates abgerufen am 6 September 2011 1 Datenblatt Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Quarzoszillator amp oldid 230941515