『壹』 陶瓷晶振CRB1.0M在音乐电路中的作用
晶振,使振荡电路按晶振的固有频率产生稳定的振荡。再把这个频率进行分频得各个音阶的频率。
『贰』 陶瓷晶振单端接地的内部电路,没加电容,与双端接地有啥不同
就没有震荡电路了,晶振不工作
『叁』 陶瓷晶振,陶瓷谐振器,有两脚和三脚的,请问在电路中如何连接,如何使用,画个简单的电路图示范,谢谢。
『肆』 晶振是用来干什么的在电路中起什么作用
晶振在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:
基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。
基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC振荡器能够快速启动,成本也比较低,但通常在整个温度和工作电源电压范围内精度较差,会在标称输出频率的5%至50%范围内变化。但其性能受环境条件和电路元件选择的影响。需认真对待振荡器电路的元件选择和线路板布局。在使用时,陶瓷谐振槽路和相应的负载电容必须根据特定的逻辑系列进行优化。具有高Q值的晶振对放大器的选择并不敏感,但在过驱动时很容易产生频率漂移(甚至可能损坏)。影响振荡器工作的环境因素有:电磁干扰(EMI)、机械震动与冲击、湿度和温度。这些因素会增大输出频率的变化,增加不稳定性,并且在有些情况下,还会造成振荡器停振。上述大部分问题都可以通过使用振荡器模块避免。这些模块自带振荡器、提供低阻方波输出,并且能够在一定条件下保证运行。
最常用的两种类型是晶振模块和集成RC振荡器(硅振荡器)。晶振模块提供与分立晶振相同的精度。硅振荡器的精度要比分立RC振荡器高,多数情况下能够提供与陶瓷谐振槽路相当的精度。
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。一种低功率的硅振荡器,如MAX7375,工作在4MHz时只需不到2mA的电流。在特定的应用场合优化时钟源需要综合考虑以下一些因素:精度、成本、功耗以及环境需求。
参考链接:http://ke..com/view/480656.htm?fromtitle=%E6%99%B6%E6%8C%AF&fromid=108235&type=syn#5
『伍』 瓷片电容104能用于晶振电路吗
不可以,原因是瓷片电容104的容量过大,可以采用30pF的瓷片电容作为晶振电路的起震电容。
『陆』 压电陶瓷片和晶振的区别
压电陶瓷片是一种电子发音元件,在两片铜制圆形电极中间放入压电陶瓷介质材料,当在两片电极上面接通交流音频信号时,压电片会根据信号的大小频率发生震动而产生相应的声音来。压电陶瓷片由于结构简单造价低廉,被广泛的应用于电子电器方面如:玩具,发音电子表、电子仪器、电子钟表、定时器等方面。
晶振全称为晶体振荡器,其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率, 是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。这种晶体有一个很重要的特性,如果给它通电,它就会产生机械振荡,反之,如果给它机械力,它又会产生电,这种特性叫机电效应。他们有一个很重要的特点,其振荡频率与他们的形状,材料,切割方向等密切相关。由于石英晶体化学性能非常稳定,热膨胀系数非常小,其振荡频率也非常稳定,由于控制几何尺寸可以做到很精密,因此,其谐振频率也很准确。(YXC扬兴晶振)
『柒』 为什么晶振振荡电路里会有高次谐波 LC振荡电路也会有高次谐波到底是什么原因,是否能去除呢陶瓷...
RLC谐振电路不会产生高次谐波!
晶振相利用RLC谐振原理,R非常小,品质因数非常小,就RLC谐振原理角度看,不会产生高次谐波。
需要注意的是,RLC谐振不产生高次谐波的原理是基于RLC回路的选频特性,而选频的前提是在R两端输出。因为谐振时,只有信号谐振频率时,回路具有最小的阻抗,可以获得最大的电流,R两端可以得到最大的输出。
而我们常见的许多晶振振荡电路,并非从R两端输出信号,没有上述特点。
但是,谐振还是有的,此时,谐振频率信号仍然具有最小的阻抗,在回路中起主导作用。
以上图为例,两个电阻的两端,是正弦波,但是,U0对地,由于门电路的非线性特点,输出是方波,含有高次谐波。
『捌』 请问什么是晶振电路谢谢
日振电路:
晶振是电路中常用用的时钟元件,全称是叫晶体震荡器,在单片专机系统属里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。
晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(vco)。
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
『玖』 晶振内部电路(或陶瓷片)的谐振频率如何推导的
由于C0远远大于C1所以Fs≈Fp≈Fr晶体谐振频率
第五、另外还需要说明的是,晶体发生谐振的导纳中是六大谐振频率,而不是两个。
不知道是不是帮到你了?
『拾』 石英晶体振荡器和陶瓷振荡器区别
石英晶体振荡器的核心元件是石英晶体谐振器。
陶瓷振荡器的核心元件是陶瓷谐振器。
石英晶体谐振器的频率稳定度高达百万分之几(ppm),做成振荡器其频率稳定度可达-6量级。如果是温补振荡器也可达-7量级。如果是恒温振荡器可做到-8~-9量级,多层恒温振荡器更可达到-9量级。做为系统时钟,可以达到几百年不差一秒。用作导弹或航天中,可作到飞行上万公里,误差不到一米。
而陶瓷谐振器频率稳定度只有千分之几。与石英晶体谐振器比显然差了很多。但陶瓷谐振器的特点是起振容易,且价格低廉。用在对时钟要求不太高的电路中比石英晶体谐振器在性价比上有优势。如电视机遥控器等。