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晶振電路原理

晶振電路的作用
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電容大小沒有固定值。一般二三十p。晶振是給單片機提供工作信號脈衝的。這個脈衝就是單片機的工作速度。比如 12M晶振。單片機工作速度就是每秒 12M。和電腦的 CPU概念一樣。當然。單片機的工作頻率是有範圍的。不能太大。一般 24M就不上去了。不然不穩定。
接地的話數字電路弄的來亂一點也無所謂。看板子上有沒有模擬電路。接地方式也是不固定的。一般串聯式接地。從小信號到大信號依次接。然後小信號連到電源處。有變壓器就連到變壓器旁。
數模地分開。分別拉到電源處。
不可形成回路。
這個是因為晶振與單片機的腳XTAL0和腳XTAL1構成的振蕩電路中會產生偕波(也就是不希望存在的其他頻率的波),這個波對電路的影響不大,但會降低電路的時鍾振蕩器的穩定性。
為了電路的穩定性起見,ATMEL公司隻是建議在晶振的兩引腳處接入兩個10pf-50pf的瓷片電容接地來削減偕波對電路的穩定性的影響,所以晶振所配的電容在10pf-50pf之間都可以的,沒有什麼計算公式。
但是主流是接入兩個33pf的瓷片電容,所以還是隨主流。
晶振電路的原理
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晶振是晶體振蕩器的簡稱,在電氣上它可以等效成一個電容和一個電阻並聯再串聯一個電容的二端網絡,電工學上這個網絡有兩個諧振點,以頻率的高低分其中較低的頻率是串聯諧振,較高的頻率是並聯諧振。由於晶體自身的特性致使這兩個頻率的距離相當的接近,在這個極窄的頻率範圍內,晶振等效為一個電感,所以隻要晶振的兩端並聯上合適的電容它就會組成並聯諧振電路。這個並聯諧振電路加到一個負反饋電路中就可以構成正弦波振蕩電路,由於晶振等效為電感的頻率範圍很窄,所以即使其他元件的參數變化很大,這個振蕩器的頻率也不會有很大的變化。
晶振有一個重要的參數,那就是負載電容值,選擇與負載電容值相等的並聯電容,就可以得到晶振標稱的諧振頻率。
一般的晶振振蕩電路都是在一個反相放大器(注意是放大器不是反相器)的兩端接入晶振,再有兩個電容分別接到晶振的兩端,每個電容的另一端再接到地,這兩個電容串聯的容量值就應該等於負載電容,請注意一般IC的引腳都有等效輸入電容,這個不能忽略。
一般的晶振的負載電容為15p或12.5p ,如果再考慮元件引腳的等效輸入電容,則兩個22p的電容構成晶振的振蕩電路就是比較好的選擇。
晶振電路中常見問題
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晶振電路中如何選擇電容C1,C2?
(1):因為每一種晶振都有各自的特性,所以最好按製造廠商所提供的數值選擇外部元器件。
(2):在許可範圍內,C1,C2值越低越好。C值偏大雖有利於振蕩器的穩定,但將會增加起振時間。
(3):應使C2值大於C1值,這樣可使上電時,加快晶振起振。
在石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的應用中,需要注意負載電容的選擇。不同廠家生產的石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的特性和品質都存在較大差異,在選用,要了解該型號振蕩器的關鍵指標,如等效電阻,廠家建議負載電容,頻率偏差等。在實際電路中,也可以通過示波器觀察振蕩波形來判斷振蕩器是否工作在最佳狀態。示波器在觀察振蕩波形時,觀察OSCO管腳(Oscillator output),應選擇100MHz帶寬以上的示波器探頭,這種探頭的輸入阻抗高,容抗小,對振蕩波形相對影響小。(由於探頭上一般存在10~20pF的電容,所以觀測時,適當減小在OSCO管腳的電容可以獲得更接近實際的振蕩波形)。工作良好的振蕩波形應該是一個漂亮的正弦波,峰峰值應該大於電源電壓的70%。若峰峰值小於70%,可適當減小OSCI及OSCO管腳上的外接負載電容。反之,若峰峰值接近電源電壓且振蕩波形發生畸變,則可適當增加負載電容。
用示波器檢測OSCI(Oscillator input)管腳,容易導致振蕩器停振,原因是:
部分的探頭阻抗小不可以直接測試,可以用串電容的方法來進行測試。如常用的4MHz石英晶體諧振器,通常廠家建議的外接負載電容為10~30pF左右。若取中心值15pF,則C1,C2各取30pF可得到其串聯等效電容值15pF。同時考慮到還另外存在的電路板分布電容,芯片管腳電容,晶體自身寄生電容等都會影響總電容值,故實際配置C1,C2時,可各取20~15pF左右。並且C1,C2使用瓷片電容為佳。
問:如何判斷電路中晶振是否被過分驅動?
答:電阻RS常用來防止晶振被過分驅動。過分驅動晶振會漸漸損耗減少晶振的接觸電鍍,這將引起頻率的上升。可用一台示波器檢測OSC輸出腳,如果檢測一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合時鍾輸入需要,則晶振未被過分驅動;相反,如果正弦波形的波峰,波穀兩端被削平,而使波形成為方形,則晶振被過分驅動。這時就需要用電阻RS來防止晶振被過分驅動。判斷電阻RS值大小的最簡單的方法就是串聯一個5k或10k的微調電阻,從0開始慢慢調高,一直到正弦波不再被削平為止。通過此辦法就可以找到最接近的電阻RS值。
最後更新:2017-04-03 05:39:37
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