晶振电路

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  • 温度对RTC晶振的影响
    RTC主要匹配晶振为音叉32.768KHZ晶振,音叉晶振的频率稳定性受温度影响显著,以25℃为基准,温度偏离越远,频率漂移越大,例如在-10℃或60℃时温漂可达-49ppm,导致计时误差加剧。 具体影响包括: 频率温度特性:音叉晶振(如32.768kHz)的频率温度曲线为负二次方抛物线,以25℃为中心点,温度升高或降低均导致频率下降(减慢),例如偏离25℃时,频率偏差呈平方关系增长。 温漂量化:在
  • 有源晶振3大认知:电路图,引脚图,接线图
    有源晶振是晶振中的一类,有源晶振区别于无源晶振的是:有源晶振内部自带IC、振荡电路,不需要依托外部电路来产生工作。 对于有源晶振,大家有了解它常规参数有哪些、以及有源晶振电路图是怎么样的,如何接线等。今天小扬给大家一一解析有源晶振电路、引脚、参数及接线原理。 一、有源晶振的常规参数 有源晶振的参数有哪些?有源晶振的参数包括了总频差、率压控线性、频率温度稳定度、频率老化率、开机特性,具体的有一下五点
  • 晶振驱动功率测试与计算
    无源晶振本身不具备振荡功能,必须依靠外部电路驱动才能工作。激励功率指驱动晶振所需的能量,高驱动功率造成Crystal的特性恶化(如频率异常跳频、内阻值异常Jump),甚至可能会使晶体损坏;低驱动功率有时会使Crystal内阻值变大,当再次启动振荡器时,可能会时振时不振的无再现性的现象。正确匹配激励功率是确保晶振长期稳定工作的核心要素。 计算公式 驱动功率 DL 的计算公式为: DL=I2×ESR
  • 晶振不起振怎么办
    电子工程师,你还好吗? 是否也曾为电子系统“心脏”的突然停摆而焦头烂额? 当提供稳定时钟信号的晶振意外“罢工”(不起振),研发和生产进度就会立刻面临巨大挑战。 不用慌! 作为专业的晶振制造商,YXC小扬为您带来一套系统、精准、高效的“三步定位法”——遵循由表及里、由易到难的逻辑,助您快速缩小排查范围,精准定位故障方向! 一、由表及里:外观与制程的初步排查 在进行任何破坏性操作前,请先做“侦探”工作
  • 科普:无源晶振的电容匹配与问题
    在做方案设计选型匹配的时候偶尔也会有些小插曲,什么样的负载电容是可以起振,又需要匹配多大的电容值才能快速响应起振呢? 匹配电容并不是绝对的或者固定值,无源晶振的匹配电容一般最好选择两个一样电容,在很多的方案设计中一般常用的电容有12pF、15pF、22pPF、33pF等,大致都是一个20pF量级。 石英晶体不可以在RC正弦波振荡电路中使用。由于石英晶振处于串联谐振点时,晶体阻抗接近于零,调解电容器
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  • 晶振接数字地还是模拟地
    数字地、模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是用了同一部电梯:地,而这部电梯所用的井道就是在PCB上布得地线。印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。现在有许多PCB 不再是单一功能电路,而是由数字电路和模拟电路混合构成的。数据一般在模拟电路中采集和接收,而带宽、增益用软件实现控制则必须数字化,所以在一块板上经常同时存在数字电路和模
  • 晶振行业必备术语手册 工程师必收藏(下)
    在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。 由于内容较长将分为上下两篇文章解释,本文是下篇,介绍内容有: · 共振频率 · 晶振术语 > 谐振频率 在产品描述中,有三对谐振频率,即:“串联谐振频率”和“并联谐振频率”(fs和fp)“谐振频率”和“反谐振”频率,(fr和fa),和“最大
  • 晶振行业必备术语手册 工程师必收藏(上)
    在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。 本文将从常规名词切入,解析晶振材料、结构、电路等关键概念,让“门槛”变成“垫脚石”。 由于内容较长 将分为上下两篇文章解释,本文是上篇,介绍内容有: -石英材料及频率控制产品 -压电性 -石英晶体切割类型 -振动方式 -频率-温度特性 -晶
  • 负载电容匹配 晶振电路设计中被忽视的隐形杀手
    在电子电路的复杂世界里,晶振电路作为频率控制的核心部件,其稳定性和准确性对整个系统的性能起着举足轻重的作用。晶振就如同电子设备的“心脏起搏器”,精准地控制着电路的运行节奏。然而,在众多影响晶振电路性能的因素中,负载电容匹配这一关键环节却常常被工程师们所忽视,成为潜伏在电路设计中的“隐形杀手”,悄无声息地影响着系统的正常运行。 一、负载电容在晶振电路中的角色剖析 负载电容并非单一的实体电容,它是一个
  • 晶振电路的负载电容为什么不能用X7R电容?根本原因是Crystal Pullability
    晶振电路的负载电容看似不起眼,但选错了可就翻车了。在进行晶振电路设计时,X7R电容不适合用作晶振负载电容,原因何在呢?这个主要会关系到晶振的重要参数Crystal Pullability,接下来咱们就来深入分析一下原因,顺便把Pullability的影响和计算再细细拆解一番,思路理清、账算明白。
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  • 晶振电路为什么需要串联外部Rext电阻,为什么有的没有串联Rext电阻?1000字搞定它
    下图中的Pierce振荡器电路是个经典的晶振振荡电路,广泛应用于MCU最小系统。这张图虽然简单,但包含了晶振电路设计中的核心元素:反相器、晶振、反馈电阻RF、限流电阻RExt以及负载电容CL1和CL2。
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  • 晶振电路为什么要并联1MΩ电阻?为什么有的晶振并联了1MΩ电阻,有的又没有并联?
    大家好,今天我们来聊聊晶振电路中一个常被忽略但又至关重要的角色一一并联电阻RF。有的晶振电路并联了RF,有的却没有,这背后到底藏着什么秘密?我们将从RF的作用、晶振的Q值、等效阻抗以及设计中的权衡入手,带你一探究竟。准备好了吗?让我们一起来揭开晶振并联电阻的"神秘面纱"!
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  • 晶振的主要参数
    晶振是电子设备中的关键元件,为各类电子产品提供稳定的时钟信号。了解晶振的主要参数能够更好地了解晶振性能以及如何根据参数选择合适的晶振。
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  • 晶振圈专业名词解释,你都知道吗(上)
    晶振是晶体振荡器的简称,是一种利用石英晶体的压电效应产生稳定振荡频率的电子元件
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  • 单片机晶振电路的原理和作用
    有源晶振外接电路有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。有源晶振不需要MCU的内部振荡器,连接方式相对简单。
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  • 基于蓝牙SOC的晶振电路设计浅析
    概述 经常有小伙伴询问,为什么我的电路设计没问题,为什么蓝牙连接不呢? 很多时候,问题出在晶振电路上。 蓝牙晶振电路是蓝牙设备中至关重要的组成部分,它为蓝牙芯片提供稳定且精确的时钟信号,确保蓝牙通信能够正常、可靠地进行。下面从基本原理、电路组成、晶振类型、影响因素几个方面进行介绍。 基本原理 晶振(晶体振荡器)是利用石英晶体的压电效应来工作的。当在石英晶体的两个电极上加一个电场,晶片就会产生机械变
  • 温补晶振TCXO的温度频率稳定度优势
    在电子设备中,时钟信号的稳定性对于整个系统的性能至关重要。温补晶振(Temperature Compensated Crystal Oscillator,TCXO)作为一种高性能时钟源,在温度频率稳定度方面具有显著优势。本文将详细介绍TCXO的温度补偿机制及其在不同补偿方法下的性能表现。 TCXO的温度补偿机制 TCXO主要通过附件的温度补偿电路来减少环境温度对振荡频率的影响。温度补偿电路可以根据
  • 四脚晶振怎么区分有源无源
    晶振是一种频率元器件,广泛使用在电子产品中,例如监控设备、手机、吸尘器、智能穿戴等产品都会有晶振的存在。我们常见到的晶振有插件晶振,贴片晶振。
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  • 应对国际制裁挑战,YXC国产晶振助力自主可控
    YXC在时钟频率器件行业已深耕超过30年,始终坚定地站在自主创新和打破国际垄断的前列,持续推动我国晶振技术的研发与产业化进程。经过多年积累,目前YXC的多款时钟频率产品已经能够满足全国产要求(要求基座、晶片、上盖、IC等原材料均由国内生产),且广泛应用于国产化项目。
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  • 晶振电路设计诀窍,工程师必备技巧!
    晶振作为时钟电路中必不可少的信号传递者,单片机要想正常运作就需要晶振存在。因此,在电子电路设计中也少不了晶振的参与。一个好的晶振电路设计,是能够为电子提供最好的空间利用率,同时发挥最大的功能性作用。
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