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晶振
晶振的负载电容如何理解?怎么计算?负载电容偏差有哪些影响?1200字搞定这个电路知识点
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言今天我们来聊聊晶振电路中一个看似不起眼但至关重要的部分一一负载电容!深入探讨晶振负载电容CL的设计与计算。这不仅关系到晶振的振荡频率,还会影响启动时间、功耗,甚至振荡的稳定性。Part 02负载电容的定义:晶振的"最佳小伙伴"晶振是许多MCU或SoC的时钟源,负责提供稳定的频率信号。而负载电容CL,简单来说,就是晶振"看到"的等效电容,它直接影响振
硬件那点事儿
2025-03-21
98浏览
晶振受到电磁干扰对单片机的影响
单片机可以正常运行的一个因素就是晶振的稳定性。在工作过程中,晶振可能会受到电磁干扰的影响,导致单片机发生故障,甚至出现死机的情况。今天,凯擎小妹将与大家探讨晶振在电磁干扰下对单片机的影响。单片机单片机是一种集成了中央处理器(CPU)、存储器(RAM和ROM)以及输入输出接口(I/O)的微型计算机。它们被广泛应用于从家用电器到工业自动化系统的各个领域。单片机主要功能控制功能;数据处理通信接口;实时操
KOAN晶振
2025-03-20
82浏览
晶振波形失真的原因
晶振波形的质量直接影响系统的性能和稳定性。在实际应用中,晶振的输出波形可能出现失真,导致信号不完整。今天凯擎小妹详细解释一下波形失真的原因。无源晶振负载电容不匹配谐振器需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。如果电容值过大或过小,可能会导致振荡波形畸变或振荡不稳定。更多:《负载电容的重要性,及如何确定CL值?》电路设计缺陷在振荡线路的设计中,必须提供适当的功率使石英晶体谐振器开始振荡并维
KOAN晶振
2025-03-06
176浏览
AMEYA代理品牌|纳芯微推出集成晶振的NSIP3266全桥变压器驱动
纳芯微今日宣布推出集成晶振与多种保护、支持软启动的全桥变压器驱动NSIP3266,可广泛应用于汽车车载充电机(OBC)、牵引逆变器及充电桩、光伏发电和储能、服务器电源等系统中的隔离驱动供电电路。NSIP3266支持宽范围输入的全桥拓扑,同时凭借巧妙的引脚和功能设计,极大简化了隔离驱动供电电路设计,为系统制造商优化系统电路,缩短产品上市时间提供便利。当前高压系统中的隔离驱动供电有集中式、全分布式、半
皇华电子元器件IC供应商
2025-01-07
250浏览
影响晶振短期稳定度的因素
晶振是电子设备中用于产生稳定时钟信号的关键元件,其短期稳定度直接影响设备的精度和可靠性。短期稳定度是指晶振在短时间内(通常为几秒到几分钟)频率波动的程度。环境因素>>>>温度变化石英晶体的物理尺寸和振荡频率会随温度变化而变化,导致频率漂移。温度变化会影响晶体的热膨胀系数,从而影响振荡频率。>>>>机械振动和冲击机械振动和冲击会引起晶体的机械应力变化,导致频率波动。这在移动设备或工业环境中尤为明显。
KOAN晶振
2024-12-30
402浏览
晶振替换指南-频率相同,尺寸不同
在频率相同的情况下,不同尺寸的晶振替换是可行的。凯擎小妹建议您全面考虑各项技术参数和应用要求,以确保替换后的系统可以稳定可靠的运行。 晶振原理回顾晶振利用石英晶体的压电效应来产生振荡信号。当施加电压时,石英晶体会发生机械变形,反之亦然。这种特性使得石英晶体能够在特定频率下产生稳定的振荡信号。晶振的频率由其物理尺寸和切割方式决定,因此在选择和替换晶振时,频率匹配是首要考虑的因素。此外,晶振的尺寸和体
KOAN晶振
2024-12-23
571浏览
系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
▼关注公众号:工程师看海▼我在讲课时,就一直甚至反复强调,学习一定要系统,只有立足基础才能掌控全局。今天跟大家分享一个非常有意思的案例,是用信号与滤波的知识,分析一个晶振输出异常的问题。起因是,旁边项目组在研发一套128通道的阵列式高密度同步检测系统。方案论证完成后,第一次打板回来发现通讯接口异常,后来定位是晶振输出不对。咱们先看下晶振输出的波形,下图就是晶振输出的波形,理论上晶振输出应该是2MH
工程师看海
2024-12-16
179浏览
晶科鑫-晶振机器人的频率控制大师!
晶振,全称石英晶体振荡器,以其精准的频率控制能力,为机器人的每一个动作提供稳定的节拍。海外推出仿生Torso机器人,人造肌肉驱动,精准模仿人类关节,科幻电影成真!国内贡嘎一号机器人化身贴心保姆,拿拖鞋、泡咖啡、取药样样精通,背后功臣竟是晶振?01机器人的灵魂节拍器晶振的高精度特性,使得机器人在进行微观级别操作时,如芯片制造过程中,能够在纳米级别的精度下放置微小元件。这种高精度的控制能力,如同赋予了
皇华电子元器件IC供应商
2024-12-02
255浏览
小型化晶振对起振时间、相位噪声与抖动的影响
随着电子设备不断向小型化发展,晶振也朝着小型化低功耗的趋势发展。今天凯擎小妹聊一下小型化对晶振的起振时间、相位噪声和抖动的具体影响。起振时间起振时间是晶振开始工作并达到稳定振荡状态所需的时间,主要由晶体的谐振电阻和负性阻抗决定。晶体的谐振电阻越小,起振越快。高品质的石英材料和精密切割技术可以减少晶体内部缺陷,提高品质因数Q值,从而减少起振时间。《石英晶片常见切割方式》《无源晶振不起振
KOAN晶振
2024-11-11
585浏览
晶振近端和远端相噪的电性能参数
在晶振电路设计中,近端和远端的相位噪声会受到不同因素的影响。通常,晶振的近端相噪主要由晶体自身的参数决定,而远端相噪则更多地依赖于晶体匹配的振荡IC的特性。电性能参数,如起振时间、负载电容、负性阻抗,都对近端和远端相位噪声都有重要影响。凯擎小妹建议优先确保近端的稳定性,同时通过适当减少晶体电流和负载电容来改善近端相噪。另外,通过增加电流可以优化远端的相噪表现。影响因素>>>>起振时间(T)起振时
KOAN晶振
2024-10-31
440浏览
【技术分享】晶振怎么用,你真的知道吗?
导读晶振应该是陪伴我们最多而我们却并非那么熟悉的元器件之一,其频率对于电路的运作很重要,今天我们详细介绍晶振的谐振频率调整与常见应用。 谐振频率的调整通常石英晶体产品给出的标称频率是外接一个小电容Cs(在石英晶体产品的技术手册中常称为负载电容)时校正的振荡频率,Cs与石英晶体串接如图1所示。利用Cs可使石英晶体的谐振频率在一个小范围内调整。Cs的值应选择得比C大。图1 石英晶体串联谐振频率的调整
ZLG致远电子
2024-10-21
1558浏览
晶振的寄生频率及测试参数
在理想情况下,晶振应在基频或泛音模式下稳定工作。而在实际应用中,寄生振荡(Spur)可能会干扰主频信号导致主频发生偏移,有以下几点影响:频率不稳定:主频信号受到干扰后,频率漂移信号失真:输出波形失真并出现多频成分设备性能下降:导致电子系统无法正常运行或发生误操作降低信噪比:寄生振荡会引入额外噪声,从而影响信号质量。测试参数寄生振荡的产生可能由以下因素引起:晶片杂质降低了晶振的Q值,影响频率的稳定性
KOAN晶振
2024-10-18
828浏览
晶振频率稳定性:抗电磁、射频及电源噪声干扰
在实际应用中,晶振会受到电磁干扰、射频干扰以及电源噪声等外部因素的影响。为了确保其频率的稳定性,晶振必须具备良好的抗干扰能力。晶振抗干扰的措施包括使用KOAN低抖动晶振、扩频晶振、滤波器等。外部干扰>>>>电磁干扰电路对外部电磁场或者其它设备产生的辐射或者噪声比较敏感。晶振在运行中会受到电磁干扰,导致晶振工作异常或信号失真。防止电磁干扰的方法包括金属屏蔽、滤波电路、合理的PCB布局、增加去偶
KOAN晶振
2024-10-11
922浏览
RTC晶振为何钟情32.768KHz?
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)电路是常见的电路,其中的晶振标称频率一般为32.768kHz。下图是“电路啊”设计的一款电路模块的正反面,其中用到RTC芯片DS1307,使用的晶振是32.768KHz。下图是“电路啊”设计的一款电路板,采用君正的主控芯片,该芯片内含RTC,需要外接的晶振为32.768KHz:RTC晶振钟情32.768KHz,这是为什么呢?原因有以下几方面。1、便
电路啊
2024-10-09
870浏览
为什么单片机的晶振会选11.0592MHz?
点击上方蓝色字体,关注我们11.0592 MHz 这个特定的晶振频率在单片机应用中十分常见,主要原因是它与串行通信(例如 UART、RS-232 等)波特率的匹配性极佳。1、波特率与定时关系UART 等串行通信协议要求精确的定时。11.0592 MHz 的频率是可以被整除来生成标准波特率的,例如常见的 9600、19200、38400 等波特率。计算过程如下,通常,单片机的时钟频率通过分频器生成通
美男子玩编程
2024-10-01
1218浏览
晶振的基础知识
关注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1718期分享。来源 | 原创;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521 ;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看见即自由。学习晶振的相关知识。01-什么是晶振?晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶
射频美学
2024-09-28
695浏览
干货|晶振皮尔斯振荡电路中器件作用分析
晶振皮尔斯振荡电路是一种常用于产生稳定的高频振荡信号的电路。它通常由晶体振荡器、电容器和电阻器组成。晶体振荡器是整个电路的核心部件,它能够产生稳定的高频振荡信号。电容器和电阻器则用来调节振荡频率和稳定振荡信号的幅度。如今使用最为广泛的晶振电路是所谓的皮尔斯振荡电路,如下图所示。其中的反相器通常在芯片内部。晶体振荡电路中,通常会看到这么几个电子元器件,晶振和晶振两旁的电容。电容一端接地,一端接晶
启芯硬件
2024-09-21
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晶振单端输出波形:TTL,CMOS,HCMOS,LVCMOS
有源晶振的常见输出波形有分为单端和差分。单端有CMOS/TTL输出,输出功率大,驱动能力强,主要应用在数字通信系统时钟上,用来驱动计数电路。晶振的单端输出波形TTL、CMOS、HCMOS、LVCMOS的介绍,特点和应用如下:1TTL (Transistor-Transistor Logic)TTL的电源电压通常为5V。逻辑电平在”0“的时候,通常在0V至0.8V之间;在”1“的时候,通常在2V至
KOAN晶振
2024-09-05
936浏览
晶振使用中不良率升高了,厂家说是这个原因
生产中出现问题了,一个有源晶振(晶体振荡器)的不良率明显有偏高的情况。 据不完全统计,在同一产品上使用两个批次的钟振不良率约占1.2%。两个批次情况分别如下:一、12年02周生产批 二、13年20周生产批 以上两批次45.1584MHz钟振在仓库库存约1--2年左右,,抽取5个不良钟振样品,不良情况如下: 1、钟振①(DG2013批):通电约几
阿昆谈DFM
2024-08-25
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拆解几个直插晶振看下内部,就明白直插晶振容易损坏的原因了
所谓的有源晶振和无源晶振对应的叫法是石英晶体振荡器和石英晶体谐振器。 他们在使用上的区别从图下可以看出:1、无源晶振是通过外部芯片内部的震荡电路来实现起振,将时钟信号输给芯片内部工作。如上图IC就是指外部芯片(如单片机)内的震荡电路,只要芯片有电了,无源晶振就工作了。这是一个S型的无源晶振(也是用的非常多的一种直插封装),靠边上的芯片让他起振。这是一个U型的无源晶振(这种封装的
阿昆谈DFM
2024-08-24
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网友问我万用表可以测量晶振的好坏
有网友问我万用表能不能测量晶振的好坏。我回复他不准确,不知道这样回答对不对。记得在我刚步入电子行业的时候,在一家公司做硬件助理工程师。刚开始,每天是跟着修理工程师一起维修MP3。每天基本上都有几十个MP3需要维修,为了能让我快速排查到MP3的故障,修理工程师教了我不少技巧,其中就包括如何用万用表测量晶振是否起振。具体操作方法是这样的:给电路板上电,然后用万用表测量晶振两个脚的电压,如果两个脚的电压
PCB和原理图设计与共享
2024-08-14
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学废晶振系列最终章:晶振电路常见问题分析以及PCB布局讲解
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言关于晶振电路的选型计算,计划用3篇文章详细讲解,这是三篇文章的最后一篇,前两篇文章分享了晶振的类型,负载电容的选型,晶振和MCU匹配度的计算方法,作为晶振系列文章的最后一篇,本篇文章会着重介绍一下晶振的常见问题原因分析,还有就是比较重要的PCB布局讲解。Part 02晶振电路常见问题分析1)晶振过驱动:所谓过驱动,就是晶振的实际工作电压以及电流过大
硬件那点事儿
2024-08-13
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为什么晶振并联1MΩ电阻时,程序运行正常?没有1MΩ就会出问题?
点击上方名片关注了解更多无源晶振并联一个1MΩ电阻电路图问题描述:在一些方案中,晶振并联1MΩ电阻时,程序运行正常,而在没有1MΩ电阻的情况下,程序运行有滞后及无法运行现象发生。原因分析:在无源晶振应用方案中,两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率。而并联1MΩ电阻可以帮助晶振起振。因此,当发生程序启动慢或不运行时,建议给晶振并联1MΩ的电阻。这个1MΩ电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件工作在线性
硬件笔记本
2024-08-09
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精通晶振电路选型:手把手教你通过计算来确认你选的晶振和MCU是否匹配
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言上篇文章我们讲解了晶振电路的分类,以及如何计算晶振的负载电容和反馈电阻选型,今天我们讲一下如何通过计算确认你的晶振电路和MCU的是否匹配,能不能让你的MCU稳定工作。为了让晶振起振并稳定工作,晶振电路必须有足够的增益来补充晶振工作时产生的环路损失,并持续为环路提供能量,当晶振稳定工作时,其实就是环路上产生的损失与环路提供的增益达到了动态平衡,考虑到
硬件那点事儿
2024-08-06
2539浏览
晶振DLD参数是什么?什么因素影响DLD值?
DLD的含义是驱动电平依赖性。在不同的驱动功率或者电流下,晶振的电阻或者频率的变化程度。这个值可以体现晶振的稳定性和可靠性。DLD参数>>>>FDLD = MaxFr - MinFr在给定的激励功率范围内,测量的最大串联谐振频率与最小串联谐振频率之间的差值。单位是PPM。FDLD 值越小,表明晶振在变化的激励功率下的频率稳定性越好。>>>>RLD = Max R在给定的激励功率范围内,测
KOAN晶振
2024-07-26
1552浏览
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最后输出电阻的计算应该有问题,正确的应该是RO=(((R1//R2)+rbe)/(1+beta)) //R3,约等于(((R1//R2)+rbe)/(1+beta))
jy1900
评论文章
2025-03-21
一篇短文搞定共集电极放大电路
NMOS和PMOS的D、S极都是反的,搞错了吧,全网的图全是错的,我以为是个人认知的错误,结果通过Deepseek搜索的答案是我的想法是一致的。
retsen
评论文章
2025-03-20
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