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无源晶振负载电容值CL匹配方法及说明
无源晶振有一个重要的参数,就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。 一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器的两端接入无源晶振,再有两个电容分别接到无源晶振的两端,每个外接电容的另一端再接到地(GND)。这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容。请注意一般IC的引…时间:2022/06/16 -
低功耗模式下无源晶振不起振原因分析
低功耗设备需要低功耗芯片与低功耗晶振。但是有时我们会碰到在低功耗模式下,无源晶振不起振的现象。分析原因如下,仅供参考: 很简单的一个道理:只有在MCU内放大器的驱动力大于晶振的负载阻力的前提下,无源晶振才能够起振。因此,为了降低晶振的等效电阻ESR和电导Gmcirt,需要负载电容CL与晶振的C0相匹…时间:2022/06/15 -
一种常用的测试裕量方法介绍:负性阻抗测试
(负性阻抗测试) 在晶振电路中的同等条件下,增大电容负载,会降低裕量;提高反向放大器的跨导,会增大裕量;晶振内阻越大,裕量越小。反之亦然。 在真实的大规模生产中,最常用的测试裕量的方法是负阻测试,具体操作步骤如下: 在晶振支路上串联一个电阻,这个阻值的大小一般为3到5倍的晶振内阻(如果是医疗或汽车级…时间:2022/06/15 -
RTC晶振低温不起振原因分析
RTC晶振低温不起振不良现象表述如下: 1、当使用LSI时,无论常温还是低温下都能正常工作。 2、当使用LSE时,常温下能正常工作,但在低温(0℃)时,RTC不再工作(LED1停止闪烁),且相应管脚无输出,但保持为高电平,测试发现OSC管脚此时存在32.768KHz频率信号输出。 3、通过修改负载电…时间:2022/06/14 -
KHz和MHz晶振的负载电容CL值可以直接使用吗?
KHz和MHz晶振的负载电容CL值可以直接使用吗? 答:不能直接使用,建议:晶振负载CL值减去3pF~5pF之后,再乘于2。 注:一般情况下,杂散电容Cs估算值为3pF~5pF。 以晶诺威科技产SMD3225无源晶振25MHz为例: 1、若在晶振规格书中,晶振负载电容CL=8pF,(8-3)x2=1…时间:2022/06/13 -
负载电容CL选择错误导致32.768KHz晶振时间不准或停振
如上图所示,在某一款芯片对晶振32.768KHz规格要求中,晶振主要电气参数如下: 标称频率Nominal Frequency: 32.768KHz 负载电容CL: 8PF 等效电阻ESR:40KΩ 工作温度范围Operating Temperature Range:-40~+85℃ 频率稳定度Fr…时间:2022/06/13 -
无源晶振的负载电容Load Capacitance与频偏Frequency Deviation
在无源晶振(石英晶体谐振器)电路应用中,我们期望获得稳定且精准的时钟信号,这取决于晶振的实际输出频率需要靠近中心频率。一般情况下,时钟信号的精准度及稳定度则主要由无源晶振本身精度及合适的外接电容所决定。 在做电路设计的时候,很多工程师不知道无源晶振的负载电容如何计算。在设计的时候,很多人都凭借的经验…时间:2022/06/10 -
如何通过晶振手册看晶振频率及负载电容?
举例,某晶振手册如下: 通过上图晶振手册,我们可以看出晶振频率就是标称32.768KHz。若选取晶振负载CL(load capacitance)=12.5PF,负载电容大体可以按下面的计算,其中C1、C2取值要使得最终CL满足晶振手册中的12.5pF。例如C1、C2可取15pF~22pF左右。 关于…时间:2022/06/06 -
为什么对于数码音频来说时钟信号如此重要?
凡是数字电路必须有时钟的,而时钟则是由高精度石英晶振提供。时钟信号可以比喻为像“心跳”一样为数字电路的各个部分的同步协调工作提供正确的时序参考。如果说DAC芯片(DAC英文全称:Digital to Analog Converter,数字—模拟转换器,它是将手机、电脑、CD唱片里存储的音乐文件,通过…时间:2022/06/06 -
时钟信号对数字音频质量的影响
为系统中的每个设备传递标准的时钟信号是保证数字音频质量的重要步骤,因为时钟振荡器的不同,每个设备的时钟信号都会有一定量的偏差,这种偏差就会导致数字信号不精确,从而影响到音频的质量。 时钟恶化通常来源于抖动,在数字传输系统中,抖动被定义为数字信号的重要时刻在时间上偏离其理想位置的短暂变动,重要时刻就是…时间:2022/06/05
