选择振荡器时还需要考虑功耗。分立振荡器的功耗主要由反馈放大器的电源电流以及电路内部的电容值所决定。CMOS放大器功耗与工作频率成正比,可以表示为功率耗散电容值。比如,HC04反相器门电路的功率耗散电容值是90pF。在4MHz、5V电源下工作时,相当于1.8mA的电源电流。再加上20pF的晶振负载电容,整个电源电流为2.2mA。陶瓷谐振槽路一般具有较大的负载电容,相应地也需要更多的电流。相比之下,晶振模块一般需要电源电流为10mA ~60mA。硅振荡器的电源电流取决于其类型与功能,范围可以从低频(固定)器件的几个微安到可编程器件的几个毫安。晶振:晶体振荡器,有一些电子设备需要频率高度稳定的交流信号,而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移。温州32.768khz晶振供应
晶振的工作温度范围与温度频差:在提出温度频差时,应考虑设备工作引起的温升容限。当对温度频差要求很高,同时空间和功率都允许的情况下,应考虑恒温工作,恒温晶体振荡器就是为此而设计的。负载电容与频率牵引:在许多应用中,都有用一负载电抗元件来牵引晶体频率的要求,这在锁相环回路及调频应用中非常必要,大多数情况下,这个负载电抗呈容性,当该电容值为CL时,则相对负载谐振频率偏移量为:DL=C1/[2(C0+CL)]。而以CL作为可调元件由DL1调至DL2时,相对频率牵引为:DL1,L2= C1(CL1-CL2)/[2(C0+CL1)(C0+CL2)]。温州32.768khz晶振供应在振荡器中采用石英晶体,可以产生高度稳定的信号,这种采用石英晶体的振荡器称为晶体振荡器。
并联型晶体振荡器:电路振荡过程:接通电源后,三极管VT导通,有变化Ic电流流过VT,它包含着微弱的0~∞各种频率的信号。这些信号加到C1、C2、X1构成的选频电路,选频电路从中选出f0信号,在X1、C1、C2两端有f0信号电压,取C2两端的f0信号电压反馈到VT的基-射极之间进行放大,放大后输出信号又加到选频电路,C1、C2两端的信号电压增大,C2两端的电压又送到VT基-射极,如此反复进行,VT输出的信号越来越大,而VT放大电路的放大倍数逐渐减小,当放大电路的放大倍数与反馈电路的衰减系数相等时,输出信号幅度保持稳定,不会再增大,该信号再送到其他的电路。
晶体是一个14.318 MHz的石英谐振器,主要作用是作为振荡电路的谐振元件把电压转换为相应的频率信号输送给主板上的各种信号处理芯片。如图7所示为时钟芯片的晶振电路示意图,振荡电路在芯片内部,谐振晶体接在芯片外部。这种电路称为晶体振荡器,简称晶振。晶振电路在电磁炉中的应用电磁炉电路中常用晶体振荡器电路图,在电磁炉电路中,晶体振荡器常用作微处理器(或微控制器)的时钟信号源,时钟信号是整机工作不可缺少的信号,如果没有时钟信号,那么微处理器将无法启动和工作。数字电路都是按节拍来进行处理的,而晶振就是提供这个节拍的。
单片机晶振电路中两个微调电容不对称会怎样?相差多少会使频率怎样变化?我在检测无线鼠标的接受模块时,发现其频率总是慢慢变化(就是一直不松探头的手,发现频率慢慢变小)晶振是新的!电容不对称也不会引起频率的漂移,你说的频率漂移可能是因为晶振的电容的容量很不稳定引起的,你可以换了试,换两电容不难,要不就是你的晶振的稳定性太差了,或者你测量的方法有问题。单片机时钟电路用12MHZ的晶振时那电容的值是怎样得出来的?拿内部时钟电路来说明吧!其实这两个电容没人能够解释清楚到底怎么选值,因为22pF实在是太小了。这个要说只能说和内部的振荡电路自身特性有关系,搭配使用,用来校正波形,没有人去深究它到底为什么就是这么大的值。具有自动增益控制的振荡电路,是目前获得振荡频率高稳定度的比较理想的技术方案。嘉兴贴片晶振厂家推荐
温度控制式补偿晶体振荡器的间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型。温州32.768khz晶振供应
单片机晶振不起振原因分析遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?PCB板布线错误;单片机质量有问题;晶振质量有问题;负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;晶振电路的走线过长;晶振两脚之间有走线;外面电路的影响。解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。排除外面元件不良的可能性,因为外面零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。温州32.768khz晶振供应
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