晶振的选择(芯片为什么必须要晶振)
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晶振电路中的两个小电容要怎样选取
晶振电路中的两个小电容叫做晶振负载电容晶振的负载电容大小一般是几个皮法到几十个皮法,需要选用NPO/G0G材质的电容
晶振负载电容怎么确定大小?负载电容的大小不是固定的,需要晶振的规格要求而定,晶振的规格书都标有负载电容的要求,一定要看清楚规格书,选择匹配的负载电容。假如负载电容要求是12.5pF,晶振两端的电容用20pF~24pF就差不多了
选择负载电容的要注意事项:
选择NPO/G0G材质,温度和高频特性更好公差当然是尽量选择小的,最好选择2%或者1%的。欢迎关注@电子产品设计方案,一起享受分享与学习的乐趣!关注我成为朋友一起交流、学习哦记得点赞和评论哦!
晶振电路中如何选择电容C1C2
晶振旁边两个小电容是负载电容
在使用外部晶振作为芯片的系钟时,晶振需要串联两个负载小容。另小瞧这两个小电容哦,没有它们,晶振就没法工作了。
晶振旁边的负载电容有什么作用?芯片晶振引脚的内部通常是一个反相器,芯片晶振的两个引脚之间还需要连接一个电阻,使反相器在振荡初始时处与线性状态,但这个电阻一般集成在芯片的内部,反相器就好像一个有很大增益的放大器,为了方便起振,晶振连接在芯片晶振引脚的输入和输出之间,等效为一个并联谐振回路,振荡的频率就是石英晶振的并联谐振频率。晶振旁边的两个电容需要接地,,其实就是电容三点式电路的分压电容,接地点就是分压点,以分压点为参考点,振荡引脚的输入和输出是反相的,但从晶振两端来看,形成一个正反馈来保证电路能够持续振荡。芯片设计的时候,其实这两个电容就已经形成了,一般是两个的容量相等,但容量比较小,不一定适合很宽的振荡频率范围,所以需要外接两个负载电容。晶振旁边的负载电容怎么选择?负载电容需要根据晶振的规格来选择,晶振的规格书都会标示出负载电容的大小,一般都是几pF到几十pF。假如晶振规格要求用20pF的负载电容,因为两个负载电容是串联的,理论上需要选择两个40pF的负载电容。实际上MCU内部和PCB的线路上都会有一定的寄生电容,晶振的负载电容=[(C1*C2)/(C1+C2)]+Cic+△C,Cic+△C为MCU内部电容和PCB线路的寄生电容,一般是3~5pF,所以,在实际应用中会考虑用30pF~36pF的负载电容。晶振和负载电容布线注意事项为了让晶振能够可靠、稳定的起振,我们在布线时,需要让晶振和负载电容尽量的靠近芯片的晶振引脚。
欢迎关注@电子产品设计方案,一起享受分享与学习的乐趣!关注我成为朋友,一起交流,一起学习!记得点赞和评论哦!工业遥控器插卡和晶振的区别
工业遥控器插卡和晶振是电子设备中常用的两种元件,主要区别如下:
1.用途不同:插卡是一种存储设备,用于存储和传输数据。晶振则是一种振荡器件,用于产生固定频率的时钟信号。
2.原理不同:插卡是基于存储芯片的原理工作,通过芯片的储存功能将数据进行存储并传输。晶振则是基于石英晶体谐振原理工作,通过振动晶体来生成固定频率的电信号。
3.应用不同:插卡适用于需要存储大量数据,如存储卡、读卡器、智能卡等。晶振则适用于需要时基时钟信号,如计算机主板的时钟电路、测试仪器、通讯设备等。
需要注意的是,两者虽然应用领域不同,但在一些应用场合中需要同时使用,比如智能卡需要使用晶振产生时钟信号,同时储存和传输数据需要使用插卡。
晶振一般多大
晶振是电子设备中常用的时钟元件,它的大小和频率取决于具体的应用需求。一般来说,晶振的大小可以从几毫米到数十厘米不等,常见的尺寸包括1.2mmx1.2mm、1.5mmx1.5mm、1.6mmx1.6mm等等。此外,晶振的频率也是根据应用需求来确定的,常见的频率包括几十kHz、几百kHz、几MHz、几十MHz、几百MHz等。
需要注意的是,晶振的大小和频率并不是唯一的决定因素,还需要考虑晶振的品质、稳定性和可靠性等因素。在选择晶振时,需要根据具体的应用需求和要求来选择合适的晶振,同时也需要选择可靠的供应商,以确保晶振的质量和可靠性。
芯片为什么必须要晶振
1.芯片必须要晶振。2.因为晶振是芯片内部时钟的重要组成部分,它提供了稳定的时钟信号,用于同步和控制芯片内部的各个模块的运行。3.晶振的存在可以确保芯片内部各个模块的协调工作,使得芯片能够按照设计要求准确地执行各种操作。同时,晶振的频率也可以影响芯片的运行速度和性能,因此晶振的选择和设计对于芯片的性能和稳定性至关重要。
晶振为什么选择11.0592MHz
使用11.0592晶体振动的原因是51单片机定时器引起的。使用51单片机定时器制作波特率发生器时,若使用11.0592Mhz的晶体振动,则定时器设置的值按公式为整数。如果使用12Mhz晶体振荡器,波特率会偏离。