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我看了目前EFR32FG23无线SoC芯片的参考电路图都是使用了无源的晶体,如果EFR32FG23芯片要使用DSSS调制类型,还需要使用TCXO晶振吗?
Silicon Labs的EFR32FG23无线SoC芯片,如果使用DSSS(直接序列扩频)调制类型,当无线速率在9.6 kbps以下时,建议使用TCXO晶振,不然DSSS的性能优势可能没法正常发挥;当使用DSSS调制类型并且通信速率大于9.6 kbps或者不使用DSSS调制类型时,就可以使用无源的晶体。
我申请了EFR32FG23无线SoC芯片的样品,准备画电路板,请问EFR32FG23芯片的硬件电路该如何设计呢?有没有硬件参考设计?
在Simplicity Studio 5 软件里面可以找到EFR32FG23无线SoC芯片的参考电路图,而且Silicon Labs也有相关的match和layout文档介绍如何设计EFR32FG23芯片的电路,具体的方法可以参考文章:【经验】EFR32FG23无线SoC芯片设计硬件电路的方法介绍:https://www.sekorm.com/news/87826006.html
我使用EFR32FG23芯片在开发程序过程中,有时候发现芯片会出现异常复位,请问有什么方法可以在EFR32FG23芯片复位之后,查看具体是什么原因导致芯片复位呢?
可以参考这篇文章,使用RMU_ResetCauseGet()函数来获取EFR32FG23芯片复位的原因:【经验】解析如何获取EFR32FG23无线SoC芯片复位原因的方法:https://www.sekorm.com/news/28124048.html
EFR32FG23无线SoC芯片在复位之后的GPIO是什么状态呢?上拉、下拉、还是高组态?
EFR32FG23无线SoC芯片在复位之后的GPIO处于三态,也就是高组态。
我们使用EFR32FG23芯片做的智能网关,需要使用串口来对EFR32FG23芯片的固件进行升级,请问具体要怎么实现呢?
要使用串口对EFR32FG23芯片进行固件升级,可以给EFR32FG23芯片先烧录BootLoader--NCP UART XMODEM固件,然后通过将BootLoader引脚拉低,再将芯片复位,芯片就能进入BootLoader模式。在BootLoader模式下通过串口软件给EFR32FG23传送升级固件,这样就能实现通过串口对EFR32FG23进行固件升级。具体实现方法请参考文章:【经验】使用串口来升级EFR32FG23无线SoC芯片固件的方法,文章链接:https://www.sekorm.com/news/40210555.html
如何区分有源晶振和无源晶振?
众所周知,电子线路中的晶振分为无源晶振和有源晶振两种类型。本文应达利探讨了如何区分有源晶振和无源晶振。
【技术大神】无源晶振电路设计和改进
本文是笔者结合智能采集终端项目,针对Epson公司两款无源晶振MC-146、FA-20H测试结果做分析,谈一谈如何正确地设计无源晶振硬件电路。
24mhz无源晶振作用
24MHz无源晶振具有多种重要作用,本文介绍常见的方面,包括:系统时钟基准,通信与数据传输,音频与视频处理,传感器与测量和应用等内容。
晶振技术:无源晶振起振需要什么条件?
本文介绍无源晶振起振需要什么条件。无源晶振起振条件包括供电电压稳定、电源开关和初始激励。无源晶振需要一个稳定的供电电压,通常是3.3V或5V。当电源开关打开时,电源会向无源晶振提供稳定的电压,并使晶体开始振荡。在初始启动时,可能需要对无源晶振进行外部激励,这可以通过一个额外的电路来实现,例如电容器或电阻网络。
一文介绍无源晶振的原理及测试方法
无源晶振在电子产品中无处不在,也是电路板重要的原件之一,了解无源晶振的原理和测试方法对于确保其正确工作非常重要。本文中TROQ创捷电子来为大家介绍一二,希望对各位工程师朋友有所帮助。
应达利应用于USB车载充电模块的12MHz车规级无源晶振SMCE-3225,负载电容低至8pF
应达利的晶振SMCE-3225 12MHz(料号4YAA12000082VF),可完美应用于USB车载充电模块。4YAA12000082VF具有高精度、高稳定性的特点,精度±20ppm,安全性高;负载电容低至8pF,有利于避免MCU出现错误操作的情况;老化率±3ppm,使用寿命长;封装尺寸3.2mmX2.5mm,有利于节省空间;工作温度范围是-40˚C~+125˚C,是汽车级应用的理想方案。
有源晶振和无源晶振可以互换替代吗?
有源晶振不能直接替代无源晶振,需要对电路做适当的改动。事实上,有源晶振是无源晶振的基础上做的振荡器,而无源晶振只是一个小元件。在电路中,需要将无源晶振的振荡电路绕开,单独为有源晶振代供电,将信号输出端接至原来无源晶振的信号输出端即可。
解析无源晶振的工作原理
无源晶振的工作原理是基于压电效应和共振原理原理交互作用而产生的。晶体通过加电场产生压电效应,发生压缩或扭曲变形引起足够振荡能量时实现回振,电路通过外接电路(电容、电感)实现振荡自激效应。由此,产生了稳定、准确的频率信号。无源晶振作为一种高精度的时基电子元件,其广泛地应用于计算机、通信以及其他电子设备中,并发挥着重要的作用。
晶振发展趋势:小型化及电路设计要点
现在科技发展迅速,小型化的电子产品受到人们追捧,如智能手表、智能耳机等智能穿戴电子产品。晶振作为电子设备中的重要元件之一,其小型化能够更好地适应这一趋势,方便在更小的空间内安装和使用。本文TROQ创捷电子来为大家介绍晶振小型化发展趋势及电路设计要点,希望对各位工程师朋友有所帮助。
解析无源晶振是如何起振的?
无源晶振是一种被动元件,具有高精度、稳定性,广泛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。
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