一種是皮爾斯振蕩器配置晶振,適用于晶振和陶瓷諧振槽路。另一種為簡單的分立RC振蕩器。基于晶振與陶瓷諧振槽路的振蕩器通常能提供非常高的初始精度和較低的溫度系數。RC振蕩器能夠快速啟動,成本也比較低,但通常在整個溫度和工作電源電壓范圍內精度較差,會在標稱輸出頻率的5%至50%范圍內變化。但其性能受環境條件和電路元件選擇的影響。需認真對待振蕩器電路的元件選擇和線路板布局。在使用時,陶瓷諧振槽路和相應的負載電容必須根據特定的邏輯系列進行優化。具有高Q值的晶振對放大器的選擇并不敏感,但在過驅動時很容易產生頻率漂移(甚至可能損壞)。晶振的全稱為“石英晶體振蕩器”,一般稱“晶體振蕩器”或“晶體諧振器”。南京高穩定性晶振報價
晶振是石英晶體諧振器(quartzcrystal oscillator)的簡稱,也稱有源晶振,它能夠產生處理器(CPU)執行指令所必須的時鐘頻率信號,CPU一切指令的執行都是建立在這個基礎上的,時鐘信號頻率越高,通常CPU的運行速度也就越快。只要是包含CPU的電子產品,都至少包含一個時鐘源,就算外面看不到實際的振蕩電路,也是在芯片內部被集成,它被稱為電路系統的心臟。有源晶振,在外部施加適當的電壓后,就可以輸出預先設置好的周期性時鐘信號。晶體本身是不能產生振蕩信號的,必須借助于相應的外部振蕩器電路才能實現。蘇州2520晶振石英晶體振子置于內部的恒溫槽中,振蕩電路置于外部的恒溫槽中進行溫度補償,實行雙重恒溫槽控制法。
石英晶體:外形、結構與圖形符號;在石英晶體上按一定方位切下薄片,將薄片兩端拋光并涂上導電的銀層,再從銀層上連出兩個電極并封裝起來,這樣構成的元件叫石英晶體諧振器,簡稱石英晶體。石英晶體的外形、結構和圖形。特性:石英晶體有兩個諧振頻率,即fs和fp,fp略大于fs。當加到石英晶體兩端信號的頻率不同時,它會呈現出不同的特性,如圖2所示,具體說明如下。當f=fs時,石英晶體呈阻性,相當于阻值小的電阻。當f≥fp時,石英晶體呈容性,相當于電容。
晶振為何被要求緊挨著單片機?原因如下:晶振是通過電激勵來產生固定頻率的機械振動,而振動又會產生電流反饋給電路,電路接到反饋后進行信號放大,再次用放大的電信號來激勵晶振機械振動,晶振再將振動產生的電流反饋給電路,如此這般。當電路中的激勵電信號和晶振的標稱頻率相同時,電路就能輸出信號強大,頻率穩定的正弦波。整形電路再將正弦波變成方波送到數字電路中供其使用。問題在于晶振的輸出能力有限,它光光輸出以毫瓦為單位的電能量。在 IC(集成電路) 內部,通過放大器將這個信號放大幾百倍甚至上千倍才能正常使用。通常工作條件下,普通的晶振頻率精度可達百萬分之五十。
單片機晶振與速度的疑問,執行一條指令的周期不是由晶振決定的嗎。那么比如51單片機和MSP430,給51接高速晶振,430接低速的,是不是51跑的要快?是不是速度單片機速度光光與晶振有關,關鍵是單片機能不能支持那么大的晶振?每個單片機的速度是受到內部邏輯門電平跳變速度的。對于一個51,給他用更高的晶振,速度會快些。但是對于高級的單片機就不一樣了。高級單片機內部,一般都是有頻率控制寄存器的,所以,簡單的增加晶振,可能達到單片機的極限,導致跑飛。晶振可以提供較穩定的脈沖,廣泛應用于微芯片的時鐘電路里。32 768k晶振廠家推薦
晶振中C3為交流旁路電容,對交流信號相當于短路。南京高穩定性晶振報價
溫度控制式補償晶體振蕩器的間接補償型。間接補償型又分模擬式和數字式兩種類型。模擬式間接溫度補償是利用熱敏電阻等溫度傳感元件組成溫度-電壓變換電路,并將該電壓施加到一只與晶體振子相串接的變容二極管上,通過晶體振子串聯電容量的變化,對晶體振子的非線性頻率漂移進行補償。該補償方式能實現±0.5×10-6的高精度,但在3V以下的低電壓情況下受到限制。數字式間接溫度補償是在模擬式間接溫度補償電路中的溫度-電壓變換電路之后再加一級模/數(A/D)轉換器,將模擬量轉換成數字量。該法可實現自動溫度補償,使晶體振蕩器頻率穩定度非常高,但具體的補償電路比較復雜,成本也較高,只適用于基地站和廣播電臺等要求高精度化的情況。南京高穩定性晶振報價
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