新能源汽车石英晶振(石英晶振电路)

小圈 2024-03-11 170次阅读

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晶振是干什么用的

晶振的作用:通用晶体振荡器,用于各种电路中,产生振荡频率。时钟脉冲用石英晶体谐振器,与其它元件配合产生标准脉冲信号,广泛用于数字电路中。微处理器用石英晶体谐振器。CTVVTR用石英晶体谐振器。

晶振是产生振荡用的。所谓“晶振”,即“石英晶体”,即“晶振”,它是一种由石英晶体的压电作用引起的高频率振动的电子器件,是一种被动器件。

一般的晶振作用是产生振荡,晶振有不同的频率,可以使电路工作在稳定的频率范围之内。晶振是一种频率元件,材料用的是石英或者水晶,又因其独特的振荡功能所以叫做晶振。

石英晶体振荡器的特点

1、石英晶体振荡器是用石英晶体谐振器来控制振荡频率的一种三点式振荡器。特点:频率稳定度高。适合作标准频率信号源。

2、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。由于石英晶体物理性能非常稳定,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。

3、石英晶振震动稳定、耗电少、而且使用寿命长。石英晶体的损耗非常小,即Q值非常高,可以产生非常稳定的振荡,所以除了做振荡器以外,也一颗作滤波器用,可以获得非常稳定和陡削的带通或带阻曲线。

4、石英晶体振荡器是高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。

并联型石英晶体振荡器中,石英晶体的作用

1、作用是电感。并联型晶体振荡器中,石英晶体以并联谐振的形式出现,起电感作用。电感石英晶振,就是用石英材料做成的石英晶体谐振器,俗称晶振。

2、选频作用:石英晶体具有很高的品质因数和稳定的频率特性,作为振荡器的选频元件。在振荡电路中,石英晶体可以使得振荡信号具有很高的频率稳定度。提供正反馈:在并联型石英晶体振荡器中,石英晶体的作用相当于一个电感元件。

3、电感 电容 具有极高的品质因数,频稳度高,频率选择性很好。

4、石英晶体多数用于并联振荡电路,此时石英晶体呈感性,工作在其串联谐振频率与反谐振频率之间;另外也有一种串联石英晶体振荡电路,此时石英晶体工作于串联谐振频率不参与振荡,相当于短路(小电阻),可以起到滤波作用。

5、石英晶体谐振元件可以在特定的频率下产生非常高的 Q 值,因此在电子电路中被广泛应用于高精度的振荡器和频率控制器。石英晶体谐振元件是通过在石英晶体上加电极,使其形成机械振动,并通过晶体的谐振来产生电信号的。

无源晶振和有源晶振的区别

不同的引脚 无源晶振:是一种带有两个引脚的非极性元件。 它需要时钟电路来产生振荡信号,而且不能自动振荡。有源晶振:有四个引脚,这是一个完整的振荡器。

,有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶 体相当,有的甚至比许多晶体还要小。

石英晶振和陶瓷晶振从外观上非常有利于区分,毕竟也是两种完全不一样的材质。无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。

而四只焊盘的有源晶振一般只有小于等于一只焊盘是和外壳通的,另相同大小的有源晶振一般比无源晶振的重量重一点点,有的厚度也厚一点点。多于四只焊盘的一般肯定是有源晶振了。

至于打标也有很明显的区别:普通的无源晶振除了厂商、频率等信息外,没有引脚标识。而有源晶振正面左下角有个圆点,相对应的那个引脚有个边是斜角。

无源的没有谐振电路,需要外加,51单片机两个XTAL脚内部就是一套谐振电路,所以只要连在无源晶振两端,加两个负载小电容就可以工作了。一般来说,有源晶振常见都是4只脚的,无源晶振为2只脚。

谁能告诉我石英晶体振荡器的具体工作原理啊

石英晶体振荡器的振荡原理基于石英晶体的压电效应。压电效应是指当外力施加于石英晶体时,它会产生电荷,在外力去除后,电荷会消失。这种电荷产生的能量是由晶体的弹性势能转化而来的。当电荷移动时,它会产生电压。

石英晶体振荡器的物理原理是压电效应。石英晶体振荡器是一种基于石英晶体的电子振荡器,其物理原理是压电效应。石英晶体是一种具有压电性质的晶体,当受到外力作用时,会产生电荷分布的变化,从而导致电势差的产生。

晶体振荡器工作原理:晶振具有压电效应,即在晶片两极外加电压后晶体会产生变形,反过来如外力使晶片变形,则两极上金属片又会产生电压。

VCX由石英谐振器、变容二极管和振荡电路组成,通过控制变容二极管的电压来改变变容二极管的电容,从而“牵引”石英谐振器的频率,以达到频率调制的目的。

晶振是石英振荡器的简称,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。



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