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有源晶振 电阻(有源晶振主要参数)

压电侠6个月前 (03-11)压电资讯38

本文目录

  1. stm32晶振电路中电阻作用
  2. 如何判断有源晶振的好坏
  3. 有源晶振主要参数
  4. 晶振电路上为什么要加一个1M的电阻
  5. 有源晶振和无源晶振的引脚定义
  6. 晶振两脚为什么要并接一个电阻

stm32晶振电路中电阻作用

1、配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区

晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。这个电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件工作在线性区,以获得增益,在饱和区是没有增益的,而没有增益是无法振荡的.如果用芯片中的反相器来作振荡,必须外接这个电阻,对于CMOS而言可以是1M以上,对于TTL则比较复杂,视不同类型(S,LS...)而定.如果是芯片指定的晶振引脚,如在某些微处理器中,常常可以不加,因为芯片内部已经制作了。

2、晶振串联的电阻常用来预防晶振被过分驱动;

晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升,并导致晶振的早期失效,又可以讲drivelevel调整用。用来调整drivelevel和发振余裕度。

3、并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;

Xin和Xout的内部一般是一个施密特反相器,反相器是不能驱动晶体震荡的.因此,在反相器的两端并联一个电阻,由电阻完成将输出的信号反向180度反馈到输入端形成负反馈,构成负反馈放大电路.晶体并在电阻上,电阻与晶体的等效阻抗是并联关系,并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;

电阻的作用是将电路内部的反向器加一个反馈回路,形成放大器,当晶体并在其中会使反馈回路的交流等效按照晶体频率谐振,由于晶体的Q值非常高,因此电阻在很大的范围变化都不会影响输出频率。

如何判断有源晶振的好坏

判断晶振好坏的十个方法

1、将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的。

2、用万用表10K挡检测,无穷大为良品。

3、替换法。用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF)

4、用替换法。晶振很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大反向电阻也是无穷大。

5、如果有条件呢就用示波器看有无波型。

6、最好的办法就是在电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再有示波器量一下它的频率,若频率不对的话,很有可能它坏了。

7、用10K档量一量有一点阻值是不行的,摇一摇里面有振动是不行的。

8、可以加上电压和激励信号,用示波器一测就明白。

9、你可以测测它有没有输出,再测是否有控制电压。

10、若大批筛选的话,可搭一个单管晶体震荡电路,晶体的两个端子接个两孔小插座,作为测试晶振的插孔,用示波器或频率计测试其输出信号,还可测得频率精度;若无这两种仪器,可自制一个倍压检波探头,整流成一直流电压再用万用表1V档测的震荡电压高低,以判断晶振的好坏及品质

有源晶振主要参数

参数:

a.标称频率:在规定条件下,晶振的谐振中心频率.

b.调整频差:在规定条件下,基准温度时的工作频率相对标称频率的最大偏离值.(ppm)

c.温度频差:在规定条件下,在整个工作温度范围内,相对于基准温度时工作频率的允许偏离值.

d.负载谐振电阻:晶振与指定外部电容相串联,在负载谐振频率时的电阻值.

e.负载电容:是指与晶振一起决定负载谐振频率的有效外界电容.常用标准值有:12pF、16pF、20pF、30pF.

晶振电路上为什么要加一个1M的电阻

晶振电路上要加一个1M的电阻的原因:

并联的1M欧姆的电阻被称作反馈电阻,它为内部的反相器提供直流偏置电压,选值一般为1M欧姆,这没问题。但是,可以查一下单片机内部是否已经包含了这颗电阻,如果已经包含了,则外部就不要再加了。

有源晶振和无源晶振的引脚定义

定义如下:

有源晶振:

VCC:电源引脚,接电源正极。

GND:接地引脚,接电源负极。

OUT:输出引脚,输出时钟信号。

IN:输入引脚,接收时钟信号。

无源晶振:

VR:调节电阻引脚,用于调节晶振的频率。

Osc:输出引脚,输出时钟信号。

GND:接地引脚,接电源负极。

这些引脚定义仅供参考,可能会因不同的晶振品牌和型号而有所不同。

晶振两脚为什么要并接一个电阻

晶振两脚并接一个电阻的目的是为了稳定晶振的工作。晶振是一种高频振荡器,其输出信号受到外界干扰的影响较大。通过并接电阻,可以提高晶振的抗干扰能力,减少外界干扰对晶振输出信号的影响。

此外,电阻还可以起到限流的作用,保护晶振不受过大电流的损害。

因此,晶振两脚并接一个电阻是为了提高晶振的稳定性和可靠性。

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