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从最简单的圆柱32.768K出发剖析几个重要参数和工作原理

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浏览:- 发布日期:2017-12-01 09:30:54【

32.768K晶体有一个重要的参数,那就是负载电容值,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(注意是放大器不是反相器)的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接到地,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的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。一般的晶振的负载电容为15PF12.5PF,如果再考虑元件引脚的等效输入电容,则两个22p的电容构成晶振的振荡电路就是比较好的选择。

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表晶又叫32.768K圆柱晶振,是晶振中最普通最常见的一种,常用在各种具有时钟计时作用的电子设备上。从电子手表到电脑你都可以找到它的身影,运用领域非常广泛。这颗石英晶振频率为32.768K,负载常用有6PF8PF9PF10PF12.5PF等,常见PPM+/5PPM+/10PPM+/20PPM+/30PPM等。

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表晶32.768K晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率为串联谐振,较高的频率为并联谐振。由于石英晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,32.768K晶振等效为一个电感,所以只要石英晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于32.768K晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个石英晶体振荡器的频率也不会有很大的变化。

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计算机都有个计时电路,时钟晶体表晶,32.768K系列,尽管一般使用“时钟”这个词来表示这些设备,但它们实际上并不是通常意义的时钟,把它们称为计时器(timer)可能更恰当一点。计算机的计时器通常是一个精密加工过的石英晶体,石英晶体在其张力限度内以一定的频率振荡,这种频率取决于晶体本身如何切割及其受到张力的大小。有两个寄存器与每个石英晶体相关联,一个计数器(counter)和一个保持寄存器(holdingregister)。石英晶振的每次振荡使计数器减1。当计数器减为0时,产生一个中断,计数器从保持计数器中重新装入初始值。这种方法使得对一个计时器进行编程,令其每秒产生60次中断(或者以任何其它希望的频率产生中断)成为可能。每次中断称为一个时钟嘀咕(clocktick)

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    【本文标签】: 千赫圆柱晶振 32.768K表晶
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