晶振电容好用吗(主板晶振的优缺点)
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电容和晶振的区别
电容是指在给定电位差下的电荷储藏量。
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。
电容亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
晶振是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。
晶振旁边接的两个电容是起什么作用
负载电容。一般单片机的晶振工作于并联谐振状态,也可以理解为谐振电容的一部分。它是根据晶振厂家提供的晶振要求负载电容选值的,换句话说,晶振的频率就是在它提供的负载电容下测得的,能最大限度的保证频率值的误差。也能保证温漂等误差。两个电容的取值都是相同的,或者说相差不大,如果相差太大,容易造成谐振的不平衡,容易造成停振或者干脆不起振,详细可以到扬兴晶振官网免费咨询。
晶振负载电容值指的是晶振的交流电路中参与振荡与晶振串联或者并联的负载电容值。晶振的电路频率主要是有晶振自身决定,既然负载电容参与电路振荡,肯定会对频率多少起到微调作用。负载电容值越小,振荡电路就会反而越高。
有源晶振的负载电容重要吗
有源晶振属于主动元器件,不需要考虑负载电容是否匹配,无源晶振需要考虑负载电容的匹配问题。
什么是负载电容所谓负载电容,是指晶振的两条引脚与单片机相连时内部及外部所有有效电容之和,可以理解成晶振和一个电容串联在电路中。在学单片机时,单片机所使用的无源晶振必须连接两个外部电容才可以起振,所以负载电容对无源晶振而言很重要。
无源晶振的负载电容匹配前文说过,无源晶振需要匹配负载电容,在使用无源晶振时需要两个15-30pF的瓷片电容连接在晶振的两个引脚,另一端接地,如下图所示。
这两个电容的选取需要根据数据手册而定,一般而言,如果没有具体说明其范围在15-30pF之间。在使用DS1302时钟芯片设计电路时,所用的晶振为32.768KHz,要求晶振的负载匹配电容为6pF左右,否则走时可能不准确,我以前吃过这个亏。
有源晶振不需要负载电容无源晶振不需要供电,只需要外接两个电容即可起振。而有源晶振是需要供电的,也不需要负载电容,也就不需要匹配负载电容。有源晶振与单片机连接的电路图如下所示。
有源晶振有四个引脚,其中两个引脚接电源,一个引脚为信号输出,另一个引脚接地或者悬空。
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晶振都要接负载电容吗负载电容起什么作用
晶振是和电容配合使用的,这里的电容是根据充电时间是极好的,不可不接。
主板晶振的优缺点
主板晶振是计算机主板上的一个重要组件,用于提供计算机系统的时钟信号。主板晶振的优缺点如下:
优点:
1.稳定性高:主板晶振具有较高的稳定性,能够提供准确的时钟信号,确保计算机系统的正常运行。
2.精度高:主板晶振的频率精度通常较高,能够提供准确的时钟频率,确保计算机系统的正常运行和数据处理的准确性。
3.可靠性好:主板晶振通常采用高质量的晶体材料和封装技术,具有较高的可靠性和长寿命,能够在长时间的使用中保持稳定性和精度。
4.适用性广:主板晶振的频率范围较广,可以满足不同计算机系统的需求,适用于各种类型的主板和计算机设备。
缺点:
1.成本较高:相比于其他时钟源,主板晶振的成本较高,这是由于其高精度和高稳定性所决定的。
2.体积较大:主板晶振通常较大,需要占用一定的空间,这对于一些小型化或集成度较高的计算机设备可能会有一定的限制。
3.需要外部电源:主板晶振需要外部电源供应,这增加了系统的复杂性和功耗。
总的来说,主板晶振具有高稳定性、高精度和高可靠性的优点,但也存在成本较高和体积较大的缺点。在选择主板晶振时,需要根据具体的应用需求和成本考虑,权衡其优缺点。
晶振怎么配电容呢
晶振配电容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。