選擇振蕩器時還需要考慮功耗。分立振蕩器的功耗主要由反饋放大器的電源電流以及電路內部的電容值所決定。CMOS放大器功耗與工作頻率成正比,可以表示為功率耗散電容值。比如,HC04反相器門電路的功率耗散電容值是90pF。在4MHz、5V電源下工作時,相當于1.8mA的電源電流。再加上20pF的晶振負載電容,整個電源電流為2.2mA。陶瓷諧振槽路一般具有較大的負載電容,相應地也需要更多的電流。相比之下,晶振模塊一般需要電源電流為10mA ~60mA。硅振蕩器的電源電流取決于其類型與功能,范圍可以從低頻(固定)器件的幾個微安到可編程器件的幾個毫安。晶振:晶體振蕩器,有一些電子設備需要頻率高度穩定的交流信號,而LC振蕩器穩定性較差,頻率容易漂移。溫州32.768khz晶振供應
晶振的工作溫度范圍與溫度頻差:在提出溫度頻差時,應考慮設備工作引起的溫升容限。當對溫度頻差要求很高,同時空間和功率都允許的情況下,應考慮恒溫工作,恒溫晶體振蕩器就是為此而設計的。負載電容與頻率牽引:在許多應用中,都有用一負載電抗元件來牽引晶體頻率的要求,這在鎖相環回路及調頻應用中非常必要,大多數情況下,這個負載電抗呈容性,當該電容值為CL時,則相對負載諧振頻率偏移量為:DL=C1/[2(C0+CL)]。而以CL作為可調元件由DL1調至DL2時,相對頻率牽引為:DL1,L2= C1(CL1-CL2)/[2(C0+CL1)(C0+CL2)]。溫州32.768khz晶振供應在振蕩器中采用石英晶體,可以產生高度穩定的信號,這種采用石英晶體的振蕩器稱為晶體振蕩器。
并聯型晶體振蕩器:電路振蕩過程:接通電源后,三極管VT導通,有變化Ic電流流過VT,它包含著微弱的0~∞各種頻率的信號。這些信號加到C1、C2、X1構成的選頻電路,選頻電路從中選出f0信號,在X1、C1、C2兩端有f0信號電壓,取C2兩端的f0信號電壓反饋到VT的基-射極之間進行放大,放大后輸出信號又加到選頻電路,C1、C2兩端的信號電壓增大,C2兩端的電壓又送到VT基-射極,如此反復進行,VT輸出的信號越來越大,而VT放大電路的放大倍數逐漸減小,當放大電路的放大倍數與反饋電路的衰減系數相等時,輸出信號幅度保持穩定,不會再增大,該信號再送到其他的電路。
晶體是一個14.318 MHz的石英諧振器,主要作用是作為振蕩電路的諧振元件把電壓轉換為相應的頻率信號輸送給主板上的各種信號處理芯片。如圖7所示為時鐘芯片的晶振電路示意圖,振蕩電路在芯片內部,諧振晶體接在芯片外部。這種電路稱為晶體振蕩器,簡稱晶振。晶振電路在電磁爐中的應用電磁爐電路中常用晶體振蕩器電路圖,在電磁爐電路中,晶體振蕩器常用作微處理器(或微控制器)的時鐘信號源,時鐘信號是整機工作不可缺少的信號,如果沒有時鐘信號,那么微處理器將無法啟動和工作。數字電路都是按節拍來進行處理的,而晶振就是提供這個節拍的。
單片機晶振電路中兩個微調電容不對稱會怎樣?相差多少會使頻率怎樣變化?我在檢測無線鼠標的接受模塊時,發現其頻率總是慢慢變化(就是一直不松探頭的手,發現頻率慢慢變小)晶振是新的!電容不對稱也不會引起頻率的漂移,你說的頻率漂移可能是因為晶振的電容的容量很不穩定引起的,你可以換了試,換兩電容不難,要不就是你的晶振的穩定性太差了,或者你測量的方法有問題。單片機時鐘電路用12MHZ的晶振時那電容的值是怎樣得出來的?拿內部時鐘電路來說明吧!其實這兩個電容沒人能夠解釋清楚到底怎么選值,因為22pF實在是太小了。這個要說只能說和內部的振蕩電路自身特性有關系,搭配使用,用來校正波形,沒有人去深究它到底為什么就是這么大的值。具有自動增益控制的振蕩電路,是目前獲得振蕩頻率高穩定度的比較理想的技術方案。嘉興貼片晶振廠家推薦
溫度控制式補償晶體振蕩器的間接補償型又分模擬式和數字式兩種類型。溫州32.768khz晶振供應
單片機晶振不起振原因分析遇到單片機晶振不起振是常見現象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?PCB板布線錯誤;單片機質量有問題;晶振質量有問題;負載電容或匹配電容與晶振不匹配或者電容質量有問題;PCB板受潮,導致阻抗失配而不能起振;晶振電路的走線過長;晶振兩腳之間有走線;外面電路的影響。解決方案,建議按如下方法逐個排除故障:排除電路錯誤的可能性,因此你可以用相應型號單片機的推薦電路進行比較。排除外面元件不良的可能性,因為外面零件無非為電阻,電容,你很容易鑒別是否為良品。排除晶振為停振品的可能性,因為你不會只試了一二個晶振。試著改換晶體兩端的電容,也許晶振就能起振了,電容的大小請參考晶振的使用說明。在PCB布線時晶振電路的走線應盡量短且盡可能靠近IC,杜絕在晶振兩腳間走線。溫州32.768khz晶振供應
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