【解析】晶振的ppm值以及计算方式
电路中常见的晶振分为有源晶振(即石英晶体振荡器)和无源晶振(即石英晶体谐振器),它是一种应用在许多电子设备中时钟信号源。它的作用就像人的心脏,为电子设备提供了精确的时间基准,使得电子设备能够按照正确的频率和时间进行操作。一种典型的应用就是我们平时使用的计算机,它需要使用晶振来生成CPU的时钟信号。
图1:无源晶振
图2:有源差分晶振
而晶振的ppm值是用来描述晶振频率稳定性的一个指标,ppm是"parts per million"的缩写,意为“百万分之几”。在这里,它表示的是晶振的频率漂移值,也就是实际频率与设定频率之间的差异,通常是由温度、电压、负载、老化等因素造成的。如果晶振的ppm值较大,就意味着晶振的频率稳定性差,会对电子设备的正常运行产生影响。
那么,如何计算晶振的ppm值呢?计算公式是:
ppm值=[(实际频率 - 设定频率)/设定频率] x 1000000
现在,通过一个具体的例子来说明这个计算过程:
假设有一个设定频率为10MHz的晶振,当环境温度下降时,测得实际频率为10.00001MHz。那么,可以按照上面的公式计算ppm值:
ppm值=[(10.00001MHz - 10MHz)/ 10MHz] x 1000000=1
这就意味着,在温度下降时,晶振的频率每增加0.00001MHz,就会产生1ppm的频率漂移。
除此之外,还有一种常见的方式是通过设备的规格表来确定ppm值。规格表通常会标注晶振在特定条件下(如特定温度、电压)的ppm值,我们可以通过这个数值了解设备的频率稳定性。
总的来说,晶振的ppm值是一个非常重要的参数,它直接影响着电子设备的稳定性和精确性。了解如何计算和理解ppm值,对于电子设备的设计和维修都有着重要的意义。
在日常生活中,我们可能会在多种电子设备中遇到晶振,比如电脑、手机、电视、智能家居等等。对于这些设备来说,晶振的频率稳定性是至关重要的。
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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。
小型化晶振在电子设备中的应用和影响
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无源晶振不起振的原因
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,我们需要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。
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可定制卫星定位天线协议:GPS、北斗、伽利略 (Galileo) 、格洛纳斯(GLONASS)卫星定位;增益:5~25dBi;驻波比:≤1.5;接口连接器:IPEX:1~5代IPE、SMA接口/公头等。
最小起订量: 1000 提交需求>
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