在MCU电路设计中,晶体振荡器是决定系统时钟精度与稳定性的核心部件。几乎所有参考设计都会在晶体两侧标注一对22pF左右的对地电容,但多数工程师仅将其视为“必须照做的惯例”,对其背后的原理知之甚少。直到某工控项目因省略这对电容导致时钟偏移,损失数百万;某智能家居产品因电容选型错误出现间歇性死机,开发者才意识到这对小电容的分量。
晶体谐振器作为电子设备中的核心频率元件,其频率稳定性直接关系到整个系统的性能。在通信、计算机、航空航天等对频率精度要求极高的领域,晶体谐振器的温度特性异常可能导致系统时钟不同步、数据传输错误甚至设备失效。
在微控制器(MCU)的时钟系统中,晶体振荡电路是确保系统稳定运行的核心组件。许多工程师在初次设计时,会注意到晶体两侧通常各连接一个对地电容,这一设计看似简单,却蕴含着深刻的电路原理。
晶体谐振器作为电子设备中的核心元件,广泛应用于通信、计算机、消费电子及嵌入式系统等领域,为电路提供稳定的时钟信号和频率基准。其性能直接影响到设备的时序精度、信号完整性和整体可靠性。然而,在实际应用中,设计和使用不当可能导致频率偏移、稳定性下降甚至器件损坏。
在电子设备的时钟信号产生、频率基准等关键应用场景中,晶体振荡电路凭借其卓越的频率稳定性占据着核心地位。而在晶体振荡电路的设计与运行过程中,串联电阻与并联电阻这两个看似简单的元件,却发挥着不可替代的重要作用,直接影响着电路的振荡性能、稳定性与可靠性。深入理解这两个电阻的具体作用,对于电子工程师优化电路设计、排查电路故障具有重要的现实意义。
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近期,美国能源部(DOE)位于伊利诺伊州莱蒙特的阿贡国家实验室(ArgonneNationalLaboratory)领导了一项重要的LED材料开发。改实验室团队的研究人员称:“LED运行效率高,散发热量少,持续时间长。”“科学家们正在研究新材料,以使LED更高效、寿命更长,并应用...
单板上时钟设计的注意事项,主要从三方面考虑。01布局1)时钟晶体和相关电路应布置在PCB的中央位置并且要有良好的地层,而不是靠近I/O接口处。不可将时钟产生电路做成子卡或者子板的形式,必须做在单独的时钟板上或者承载板上。如下图所示,绿色框中部分下一层最好不要走线。 2)在PCB时...
近年来,电子设备一直保持着不断集成化、物理和环境痕迹减少的趋势。
很多MCU开发者对MCU晶体两边要各接一个对地电容的做法表示不理解,因为这个电容有时可以去掉。
晶振是现在的重要器件之一,对于晶振,网络上具有很多的讲解文章。但是,你能区分何为晶体、何为晶振吗?晶体和晶振到底有何不同?如果你对这两个晶振相关问题心存疑惑,不妨继续往下阅读哦。
片式晶体M系列销量提升,泰晶科技上半年净利增长21.31% 泰晶科技发布2020年半年度报告,该公司实现营收为243亿元,同比下降5%;归属于上市公司股东的净利润为523万元,同比增长21.31%。半年报披露,公司业绩大涨主要是报告期内公司片式晶体 M 系列收入同比
有四种常见类型的晶体:离子晶体,原子晶体,分子晶体和金属晶体。氮化硼具有高硬度,耐高温2000℃,在氮气压力下熔点3000℃,不溶于冷水,微溶于热酸,等等。从分子结构的观点来看,BN中的氮原子和硼原子通过共价键的作用结合在一起。因此,氮化硼是原子晶体。
好久没更新文章了,我还有个公众号呢? 8M晶体不起振是什么现象? 最近公司做了几块基于STM32的板子,芯片是用的F103CBT6,打样焊接回来,先测试一下硬件是否能正常工作,简单写了个测试代码,看看程序下载运行,GPIO控制这些是否正常,很简单的一个程序,LED
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