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一粒金砂(初级)

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关于晶振的使用问题 [复制链接]

高频电路的晶振的工作条件是什么,也就是想问一下,他的输入是什么,输出是什么?
两只脚的3.9M的晶振是如何工作的,输入的输出是什么?

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谢谢,benjaminweber!  详情 回复 发表于 2009-9-19 08:03
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沙发
 
电容,还有接到内部振荡器。并且尽量和CPU的晶振引脚近一点。这样基本就能起振了。
还有多参考开发板的电路图,good luck
 
 

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板凳
 
我是想问一下,晶振的起振条件是直流电压,还是交流电压,亦或是两者都可以起振。

如果是只能在交流条件下起振,交流电压的频率有没有要求。
 
 
 

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转一个:

晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。
  晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。
  一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器(注意是放大器不是反相器)的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。
  一般的晶振的负载电容为15p或12.5p ,如果再考虑元件引脚的等效输入电容,则两个22p的电容构成晶振的振荡电路就是比较好的选择。

  晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振(谐振)的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。

  谐振振荡器包括石英(或其晶体材料)晶体谐振器,陶瓷谐振器,LC谐振器等。

  晶振与谐振振荡器有其共同的交集有源晶体谐振振荡器。

  石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,又会在相应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。如在极板间所加的是交变电压,就会产生机械变形振动,同时机械变形振动又会产生交变电场。一般来说,这种机械振动的振幅是比较小的,其振动频率则是很稳定的。但当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(决定于晶片的尺寸)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为压电谐振,因此石英晶体又称为石英晶体谐振器。 其特点是频率稳定度很高。

  石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应来起振,而石英晶体谐振器是利用石英晶体和内置IC来共同作用来工作的。振荡器直接应用于电路中,谐振器工作时一般需要提供3.3V电压来维持工作。振荡器比谐振器多了一个重要技术参数为:谐振电阻(RR),谐振器没有电阻要求。RR的大小直接影响电路的性能,也是各商家竞争的一个重要参数。
 
 
 

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一粒金砂(初级)

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没有真懂的吗?eeworld?!
 
 
 

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起振条件条件:上电瞬间的激励。
晶振可以工作在交流电源下,不过频率太相近会相互干扰,一般的都是工作直流电源下。
晶振工作原理:正反馈,自激振荡的作用。起振条件就是系统电源上电瞬间的激励作用,详细细节参考模拟电路原理。
 
 
 

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一粒金砂(初级)

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引用 5 楼 duojinian 的回复:
起振条件条件:上电瞬间的激励。
晶振可以工作在交流电源下,不过频率太相近会相互干扰,一般的都是工作直流电源下。
晶振工作原理:正反馈,自激振荡的作用。起振条件就是系统电源上电瞬间的激励作用,详细细节参考模拟电路原理。

有两个问题:
1、上电瞬间的激励是什么作用。
2、晶振振荡起来之后,外界的交流或直流电压 对他的作用是什么呢?
3、晶振工作的电路中的电压波形是正弦波,还是方形波,再就是 他的最小值是正的还是负的,也就是想问一下,这个波形是关于Y=0对称的, 还是关于Y=某个正值对称的。

谢谢DUOJINIAN及其他朋友。
 
 
 

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晶振在有电压的情况下就会起振,不过振幅很小,所以需要有匹配的电容来形成正反馈加大振幅。
晶振的输出是正弦波,时钟其实也是正弦波,不一定非要是方波。
输出都是正电压,不会出现负电压,所以是对某个正电压对称的正弦波。
错误请指出。
 
 
 

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谢谢,benjaminweber!
 
 
 

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