芯片附近总有一颗晶振——解析晶振在芯片中的作用
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芯片附近总有一颗晶振——本文中浩都频率将为大家解析晶振在芯片中的作用。
晶振在芯片中的作用
每一个微处理器都需要时钟源来控制处理器执行指令的速度,信号的波特率,转化模拟数字信号等。晶振可以产生CPU执行命令时需要的时钟频率信号。时钟信号的频率越高,CPU的运行速度也就越快。
LC振荡电路:市面上大部分芯片内部含有LC振荡电路来提供时钟源。顾名思义,L表示电感,C表示电容。石英晶体的等效电路图就是LC振荡电路:
PLL锁相环电路:晶振一旦封装到芯片内部,频率也就固定了。芯片内部有PLL电路进行频率的倍频和分频。
内部晶振的优缺点:
优点:内部振荡器是和芯片完美搭建在一起的,在精度,占空比,以及温度依赖性都是合适芯片本身的。外部晶振不是必须要添加的。
缺点:内部振荡器的缺点是精度和频率稳定性。基准频率取决于振荡电路的无源元件。电容和电阻很容易受环境温度的影响。LC振荡器会有温度漂移的现象。
外部晶振
对于芯片内部有PLL电路的设计,可以借助于外部振荡器的稳定性和精度,来弥补内部振荡器的不足。
谐振器: 石英晶体谐振器又称无源晶振。一般消费级产品或者对精度要求不高的产品,推荐使用价格更低的无源晶振。谐振器需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。
振荡器:石英晶体振荡器又称有源晶振。高端或工业级以上的产品推荐使用更稳定的时钟振荡器。浩都频率有源晶振内部有独立起振芯片,在获得高稳定性和精度的同时,也不必担心匹配电容的问题。
硅晶振:MEMS振荡器更适合高振动环境,非关键定时应用以及信号噪声比不重要的应用。像高速通信,复杂调制方案,出色的信噪比之类的应用,浩都频率晶体振荡器将优于MEMS振荡器。石英材质拥有低抖动,极高的Q值,以及出色的时间和温度稳定性。
陶瓷晶振:陶瓷谐振器,一般习惯叫陶瓷晶振,但是它是以锆钛酸铅为主要原料,将其加工成有压电效应的陶瓷材料。陶瓷谐振器的精度一般为±300ppm~500ppm,应用在普通产品上,例如USB,玩具,硬盘,驱动等对精度要求不高的产品。
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