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为什么要有晶振(晶振是干什么的)

压电侠8个月前 (03-24)压电资讯78

本文目录

  1. 为什么要用12m晶振
  2. 晶振为什么能控制时钟
  3. 晶振是干什么的***为什么要用晶振
  4. 为什么手要摸着晶振外壳电路才能正常工作
  5. 石英为什么有晶振
  6. 为什么单片机需要一个晶振

为什么要用12m晶振

因为体积和晶振的缘故,是根据具体应用来挑选频率的,有许多的不同频率的晶振,常见的是11.0593和12M,如果内置的话,就需要生产许多不同型号的单片机,耦合性太强。

晶振为什么能控制时钟

晶振能够控制时钟。首先,晶振中的石英石具有压电效应,即受到外部电场的影响而产生机械振荡。将石英石加工成具有特定尺寸的晶体后,加上电压即可产生准确的机械振荡。这种机械振荡会被转换成电信号输出,并且具有频率稳定、误差小的优点。由于电子元器件对于频率非常敏感,利用晶振的准确频率可以用来控制时钟。同时,晶振的精度和稳定性高于其他时钟控制元件,可以确保时钟的准确性和稳定性。因此,晶振现在被广泛应用于各种时钟和计时设备,如电脑、手机、手表等。

晶振是干什么的***为什么要用晶振

晶振是一种石英晶体谐振器,利用石英晶体在电场作用下产生机械振动的压电效应,将电能转化为机械能。晶振具有高精度、高稳定、低功耗的特性,广泛应用于电子设备中。晶振的主要作用是为电子设备提供精准的时基信号,从而实现设备的定时、频率控制等功能。在电子产品中,使用晶振的主要目的是为了提供一个稳定、准确的时钟信号,以便设备能够正常工作。

晶振能够将电信号转换成机械振动,并利用石英晶体的压电效应将机械振动转换成电信号,从而产生一个精确的时钟信号。

这个时钟信号可以被设备的其他电路使用,以便设备能够以正确的时间间隔执行任务。

此外,晶振还可以用于信号处理、数据传输和其他电子应用中。

为什么手要摸着晶振外壳电路才能正常工作

晶振电路需要合适负载电容和反馈电阻

题主提出需要手摸着晶振外壳电路才能正常工作,说明晶振电路有故障,可以从晶振电路Layout,负载电容,反馈电阻和晶振自身几方面去分析问题。如果产品是在使用后期出现问题,可以检测负载电容,反馈电阻有没有假焊或者短路,检测晶振本身有没有失效;如果是产品设计阶段出问题,就需要检查晶振电路的设计是否合理了。

晶振电路需要合适的反馈电阻

晶振的输入和输出端需有并联一个合适的电阻,产生负反馈才可以使晶振稳定可靠的工作。大家在设计电路的时候需要查阅芯片的规格书,使用一个适当阻值的反馈电阻哦,当然有的芯片内部就已经集成了反馈电阻。这个电阻的阻值一般会在2M~10M之间,有的芯片还可能要求给晶振增加上拉电阻。

晶振电路需要合适的负载电容

大家都知道晶振两端需要加小电容,这两个小电容其实叫做负载电容,和晶振是串联在一起的。大晶振造型的时候需要注意负载电容的要求。举一个例子,如果该晶振要求的负载电容为12.5pF,大家觉得应该用什么容值的小电容呢?因为两个小电容与晶振是串联的,理论上需要用两个25pF的电容哦,因为两个25pf的电容串联刚好是12.5pf,实现应用中,因为PCB线路本身和芯片内部也会有一定的寄生电容,所以这两个小电容的容值要选择稍为小一些,一般选择15pF~22pF就可以了。

晶振电路Layout要靠近芯片

为了使得晶振电路稳定、可靠的工作,我们在设计PCB时,需要让晶振、负载电容、反馈电阻尽量的靠近芯片的晶振引脚。走线越长,引起的干扰就会越大,板上寄电容也会越大。

怎么判断晶振是否正常工作?

我们可以用示波器测量晶振两个引脚的波形,正常起振时,它会有很规则的波形出现。

如果没有示波器,还可以用万用表的直流电压档,正常起振时,晶振输出引脚的电压大约是电源电压的一半。

相信经过以上几点的分析和故障排查,题主应该就应该可以解决问题了,欢迎大家一起留言讨论!

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石英为什么有晶振

1.石英有晶振。2.石英之所以有晶振,是因为石英具有压电效应。当施加力或压力到石英晶体上时,晶体会产生电荷的极化,这种极化会导致晶体振动,从而产生机械振动。这种机械振动会以固有频率振荡,形成晶振。3.石英晶振具有高稳定性、高精度和低温漂移等特点,因此被广泛应用于各种电子设备中,如时钟、计时器、通信设备等。石英晶振的存在使得这些设备能够准确地计量时间和频率,满足人们对精确度的需求。

为什么单片机需要一个晶振

在单片机(MCU)中,晶振被用作时钟源来控制芯片的工作节奏。以下是为什么单片机需要一个晶振的一些原因:

1.系统时钟:单片机需要一个准确的时钟源来同步其内部操作和外部设备的通信。晶振提供了一个稳定的时钟信号,帮助单片机按照预设的时序执行指令,并协调各个部件之间的操作。

2.延时和定时功能:大多数单片机都具有内部定时器和延时器,用于产生精确的时间延迟或周期性的操作。这些定时器和延时器依赖于晶振提供的时钟信号进行计数和计时。

3.通信协议:许多通信协议中都涉及到时钟同步,例如串行通信(如UART、SPI、I2C)和定时通信(如定时器中断)等。晶振提供的精确时钟信号能够确保正确的数据传输和通信协议的顺利进行。

4.运算速度和精确性:晶振的频率决定了单片机的运算速度。更高频率的晶振意味着单片机可以更快地处理指令和操作,并提供更高的计算精度。

总的来说,晶振为单片机提供了一个稳定的时钟信号,使其能够按时序执行指令,实现精确的计时和通信,以及提供足够的运算速度和精确性。

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