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晶振的作用晶振怎么使用(晶振用在什么地方)

压电侠9个月前 (03-12)压电资讯222

本文目录

  1. 晶振是做什么用的啊
  2. 晶振片用途
  3. 晶振用来做什么的
  4. ds1302的晶振有什么用
  5. 晶振用在什么地方
  6. 不同频率的晶振都应用在什么地方的

晶振是做什么用的啊

晶振是电路中常用用的时钟元件,全称是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。

晶振片用途

为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。

晶振用来做什么的

晶振是电路中常用用的时钟元件,全称是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。

晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。

ds1302的晶振有什么用

DS1302是一种实时时钟集成电路,晶振是该芯片的重要组成部分之一,它的作用是提供电源下电后的时钟信号,为该芯片的时间计数提供基准。

DS1302中的晶振一般是32.768kHz的晶体振荡器,这个频率可以让DS1302芯片以秒为单位计时。晶振的运作方式是利用石英晶体的机械共振原理产生稳定的振荡信号,当外加电源稳定后,晶振的振荡频率就会保持稳定,为芯片提供精确的时钟计时基准。

在实际应用中,DS1302可以用于各种需要时间计数和时间显示的电子设备,如显示时钟、计时器、温度计等。

晶振用在什么地方

晶振是什么

晶振的全称叫做晶体振荡器,是由石英晶体做成的,所以又叫做石英晶振。他可以产生时钟信号,为单片机等需要时钟的器件提供时钟频率。

↑无源晶振图片

晶振用在什么地方

晶振用在需要时钟频率的芯片中,为芯片提供精准的时钟信号,比如单片机、ARM芯片、DSP、FPGA等可编程芯片。由于这些芯片都是有指令周期的,而指令周期来源于时钟频率,晶振的作用就是为时钟频率提供基准。

晶振的应用领域如果细分的话,可以涉及到如下几个具体领域:

1.移动手持设备,如手机、扫码枪等;

2.消费电子,如智能手环,智能手表,照相机等;

3.通信电子,如路由器,基站、蓝牙设备等;

4.医疗电子,如超声波设备、核磁设备等。

晶振的分类

晶振分为有源晶振和无源晶振,无源晶振有两个引脚,配合两个瓷片电容即可起振。而有源晶振需要供电,相比而言有源晶振的时钟频率更加晶振,适用于对时钟频率要求非常高的需求中。一般而言,无源晶振即可满足大多数应用。

↑有源晶振图片

如下图所示,晶振在电路板上。

以上就是这个问题的回答,欢迎大家留言评论。更多精彩内容请您关注头条号:玩转嵌入式。谢谢大家。

不同频率的晶振都应用在什么地方的

在回答这个问题前,大家先要搞清楚晶振的作用。我们都知道CPU系统的工作需要时钟信号,这种时钟信号可以是外部的时钟信号,也可以由RC振荡产生,也可以外置晶振提供。我们使用单片机设计电子产品时,一般使用内部的RC振荡或者是外置晶振给系统提供时钟信号。

晶振的作用

由于单片机内置的RC振荡精度较低,受温度的影响也较大,对时钟要求比较高的应用场合我们都会选择外围晶振。使用外部的晶振,一般都可以得到20ppm或以上精度的时钟信号。

晶振为什么有那么多频率可选?

不同的应用场合,不同的单片机,所需要的晶振频率是不一样的,频率越高,单片机执行程序的速度就越高了,当然,跑得越快,功耗也会越大。所以在用单片机设计产品的时候,需要选择合适频率的晶振。至于11.0592M,24.567M,3.579545M,4.096M,32.768K的这些精确到小数点几位是有特别之处的。

比如,32.768K的晶振,因为2^15=32768,在数字电路的世界里,是用二进制来运算的,如果我们的应用需要用到时钟,使用32.768K的晶振就可以做到精确的计时,不会产生误差了。比如,在串口通讯应用中,使用11.0592M的晶振可以通讯的误差,在串口通讯中,9600是常用的波特率,而11.0592M/9600=1152,刚好能够整除,不会带来误差。晶振电路注意事项

在设计电了产品时,除了要选择合适频率的晶振,还要给晶振选择合适的负载电容、反馈电阻,在PCBLayout时,晶振以及负载电容、反馈电阻需要尽量的靠近芯片的晶振引脚。

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