无源晶振的工作原理是基于石英的压电效应。在石英水晶片的两边镀上电极,当在两电极上加一定的电压时,由于石英的压电效应会产生形变,从而给IC提供一个正弦波形。这个正弦波形经过IC的内部整形和PLL(锁相环)电路后,产生方波,然后输入给下级电路。无源晶振必须结合外围电路构成一个振荡器才能输出特定频率的信号,而这个振荡器需要外部电源提供驱动电流。
无源晶振作为时钟电路中的重要组成部分,其性能直接影响着总系统的稳定性和准确性。无源晶振本身不具备内部振荡电路,依赖外部电路产生振荡。因此,选择正真适合的晶振并确保其各项参数与电路匹配,是实现高效稳定工作的关键。以下是影响无源晶振性能的几个主要参数:
频率容差表示晶振在标称频率上的允许偏差范围,通常以百分比或百万分之一(PPM)表示。较小的频率容差意味着晶振在工作时能更接近其标称频率,保证系统的精度和稳定能力。在许多高精度应用中,如通信设施和计时器,低频率容差是确保系统可靠运行的关键。例如,常见的32.768kHz晶振,通常在±20PPM范围内,应用于对频率要求较为严格的场合时,频率容差越小,性能越优异。贴片无源晶振频率容差通常为±10PPM/±20PPM很常见。对于插件圆柱晶振,±5PPM是圆柱晶振中精度较高的一个等级,其次10PPM,20PPM,30PPM。
负载电容是指无源晶振与外部电路中的电容匹配值,直接影响到晶振的工作频率。如果负载电容选择不当,可能会引起晶振无法在正确的频率上运行,影响振荡电路的稳定性和精度。音叉晶体常见的负载电容有6pF,7pF,9pF,12.5pF;MHz晶振常见的负载电容以12PF和20PF为广泛,其次8PF,9PF,15PF,18PF等等很常用。设计时需依据电路和晶振参数选择正真适合的负载电容。对于精密应用,负载电容需要精确匹配才能确保频率的稳定性,尤其是在时钟电路中,负载电容的细微误差都可能会引起系统的频率漂移。
ESR是衡量无源晶振内部能量损耗的一个参数,指晶体在振荡时产生的内部阻抗。较低的ESR通常意味着晶振能够更有效地产生振荡信号,同时减少能量损耗,来提升电路的启动性能和频率稳定性。如果ESR过高,有几率会使晶振难以启动或频率稳定性差,因此,在选择无源晶振时需要仔细考虑ESR的大小,特别是对于低功耗设计,低ESR晶振是优先选择。
温度变化会影响晶振的振荡频率。频率温度特性描述了晶振在不一样的温度下的频率漂移情况。对于一些工业级应用或汽车级应用,要求晶振在极端温度条件下仍能保持比较高的频率稳定性。例如,工业级晶振的工作时候的温度范围通常是-40℃到85℃,而汽车级应用则要求更宽的温度范围,如-40℃到125℃。选择温度特性良好的晶振,能保证设备在极端环境下依然保持稳定运行。
所以无源晶振的性能由多个关键参数决定,频率容差、负载电容、ESR、频率温度特性等因素确保电子设备长期稳定、高效地运行。
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2024-06-21-技术探讨无源晶振不起振的原因很多,其中可能涉及到电源问题、环境和温度、晶体质量和与负载匹配等问题。选择像JSK晶鸿兴质量好的晶振会避免很多问题,当遇到不起振的问题时,我们应该根据具体情况综合考虑各种可能的因素,并采取合适的措施来解决。
2025-06-27-技术探讨差分晶振利用两种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,实现一个更高性能的系统。差分输出波形有LVDS、LVPECL、HCSL等。差分属于有源晶振,内部集成振荡电路,外部供电即可直接输出稳定的时钟信号。无源晶振本质是一个被动元件,依赖外部电路(如MCU内部的振荡器)驱动才能起振。需匹配负载电容和电阻才能稳定工作。
2024-08-15-技术探讨随信息技术的加快速度进行发展,小型化的产品慢慢的受到欢迎。在晶振行业也亦如此,如今慢慢的变多的电子设备都选择使用小巧轻薄的贴片晶振,插件晶振的应用限制范围慢慢被缩小。本文来跟大家谈一谈如何区分贴片晶振的脚位方向。
选型表- 晶科鑫提供有源晶振、无源晶振、TXCO温补晶振,频率范围8-180MHZ,频率精度可达±10PPM,工作时候的温度范围-40℃~105℃;全硅MEMS可编程晶振提供任意频率,尺寸全覆盖
2023-10-03-技术探讨晶振相当于人的心脏,晶振被誉为电子科技类产品中的“心脏”,在电子设备中无处不在,是数字电路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元器件,晶振的选型至关重要,不单单是起振就可以了,没做好电路评估会导致产品在使用上的偶发性的不良。本文以无源晶振做多元化的分析,以下是无源的参数信息,频率FL、load电容CL、频偏、激励功率DL、谐振Rr都是关键参数。
2025-06-26-技术探讨晶振不仅是电子设备的“心跳“,更将成为连接现实与虚拟、地球与太空的“时间纽带”。从智能手机到元宇宙,从无人驾驶到量子计算,晶振技术的每一次突破,都在为我们开启一个更精确、更智能、更互联的未来。
2023-07-04-应用方案本文将介绍扬兴科技(YXC)推出的MHz谐振器无源晶振YSX321SL,它的出色性能和大范围的应用,使其成为电子行业中非常关注的产品。YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,使用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性。
2024-05-30-技术探讨无源晶振是一种被动元件,具有高精度、稳定性,大范围的应用于各种电子设备的时钟频率控制、计数、定时等方面。无源晶振的起振是基于压电效应和共振原理交互作用而产生的。通过晶体和电路共同振动,形成共振和谐振,同时产生稳定、准确的频率信号。
2025-05-16-技术探讨晶振是数字电路设计中关键先生,通常在电路设计当中,晶振都当作数字电路中的心脏部分,数字电路的所有工作不能离开时钟信号,而恰好晶振便是直接控制总系统正常启动的那个关键按钮,可以说要是有数字电路设计的地方就能够正常的看到晶振。
选型表- 浩都频率浩都频率提供无源晶振、有源晶振及音叉晶振选型。产品频率范围覆盖4.0MHz至96.0MHz,负载电容从6PF至20PF,串联谐振阻抗低至25Ω,常温精度达10PPM,频率稳定度为±20ppm。封装多样,包括SMD2016、SMD3225、SMD5032等,工作时候的温度范围-20~70°C至-40~85°C。适用于多种电子设备,满足多种场景需求。
2017-03-20-设计经验实例介绍32.768K无源晶体的电路匹配选择,及设计时的注意事项。
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2025-02-12-应用方案YSN8563是一款为需要高精度时间管理和低功耗应用设计的实时时钟芯片,32.768kHz晶振是一种低频石英晶体谐振器。本文将介绍YXC外置晶体RTC YSN8563搭配YXC 32.768kHz晶振的组合方案,能够在低功耗条件下实现精准的时间控制。
2025-01-02-技术探讨晶振作为电子设备中产生稳定频率信号的关键元件,其性能的稳定性对于总系统的正常运行至关重要。然而,晶振在实际应用中常常会受到各种干扰,主要会受到电磁干扰,射频干扰以及电源噪声的影响,在这一些因素的影响下,晶振的性能会受损。不同的影响因素对晶振的干扰也是不一样的。通过有效的措施减少对晶振的干扰可以使晶振在复杂环境中业能够稳定工作。
2025-04-17-技术探讨你有了解,可视电话、烟雾报警器、密码锁,还有你那台老笔记本,它们为啥能准时报时不?其实啊,它们里面都藏着个小法宝——32.768KHz的时钟晶振,它就像设备的心脏,咚咚跳,让时间走得特别准。本文,晶科鑫介绍了32.768KHz的时钟晶振如何让电子科技类产品计时精准无误。
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