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更多>>微处理器应该怎样选择匹配晶振?一文足以解惑
来源:http://www.konuaer.com 作者:亿金电子 2020年05月12
微处理器其实可以称之为简易版的计算机,它也是中央处理器中的一种,可以完成一些计算机基本的功能,比如发送指令,执行指令,与外部进行信息交换等.这种设备在现代生活中应用是非常广泛的.但是,选择一款与之匹配的石英晶振产品一直以来都是微处理器开发制造者们的一大难题.本文就是要带大家破开这重迷障的.
那么到底应该怎么选型呢?除非微处理器数据表中另有规定,否则本应用笔记可作为选择晶体的一般指导,该晶体可与许多领先的微处理器制造商一起使用.大多数微处理器都包括具有正反馈电阻器(典型值为1MO)和可选的串联电阻器的逆变器设计,该电阻器的阻值范围为10欧姆至1K欧姆(见图A). 它具有一个输入端口(通常称为XIN,XI,XTALI或类似性质)和一个输出端口(XOUT,XO,XTALO或类似性质),用于这两个端口之间的晶振连接.大多数芯片设计有一个选项,该选项由馈入晶体输入端口的外部时钟振荡器驱动,或者由外部晶体驱动.
根据谐振频率,可以选择贴片晶振作为基本模式或泛音模式.通常,高于28MHz的频率需要第三种泛音模式,以实现价格优势和交付.
在晶体电抗为感性的并联模式下,需要两个外部电容器(C1)和(C2),以实现振荡中必要的相移.无论晶体处于基本模式还是泛音模式,都需要C1和C2.C1和C2的值由芯片制造商指定,从6pF到47pF不等.
C1和C2可能不平衡,即值相等,但有时会因特定的比例(C1/C2)而偏移,以获得最佳性能,具体取决于晶体和放大器的特性以及电路板的布局.图B示出了用于基本模式操作的典型配置.
在泛音模式下,需要一个额外的电感器L1和电容Cc来选择第三泛音模式,同时抑制或拒绝基本模式.在第三泛音晶体电路中选择L1和Cc值,以满足以下条件.
来自串联谐振电路的L1,Cc组件的频率低于基频,这使得该电路在基频下看起来是电感性的.这种情况不利于基本模式下的振荡.
来自并联谐振电路的L1,Cc和C2分量的频率约为基频和第三泛音频率的一半.这种情况使电路在第三泛音频率下具有电容性,这有利于在所需泛音模式下的振荡.(见图C)
在标准泛音模式下,C2值从10pF到30pF不等.Cc值应至少选择C2值的10倍,因此等效C-equiv.将近似值.
不同晶振频率下L1的典型值:
图D示出了用于40.320MHz的第三泛音模式操作的典型电路配置.
以上就是该晶振资料对微处理器晶振选型过程中所需要注意的问题以及应该怎样去正确选型等问题进行了详细的阐述.
那么到底应该怎么选型呢?除非微处理器数据表中另有规定,否则本应用笔记可作为选择晶体的一般指导,该晶体可与许多领先的微处理器制造商一起使用.大多数微处理器都包括具有正反馈电阻器(典型值为1MO)和可选的串联电阻器的逆变器设计,该电阻器的阻值范围为10欧姆至1K欧姆(见图A). 它具有一个输入端口(通常称为XIN,XI,XTALI或类似性质)和一个输出端口(XOUT,XO,XTALO或类似性质),用于这两个端口之间的晶振连接.大多数芯片设计有一个选项,该选项由馈入晶体输入端口的外部时钟振荡器驱动,或者由外部晶体驱动.
根据谐振频率,可以选择贴片晶振作为基本模式或泛音模式.通常,高于28MHz的频率需要第三种泛音模式,以实现价格优势和交付.
在晶体电抗为感性的并联模式下,需要两个外部电容器(C1)和(C2),以实现振荡中必要的相移.无论晶体处于基本模式还是泛音模式,都需要C1和C2.C1和C2的值由芯片制造商指定,从6pF到47pF不等.
C1和C2可能不平衡,即值相等,但有时会因特定的比例(C1/C2)而偏移,以获得最佳性能,具体取决于晶体和放大器的特性以及电路板的布局.图B示出了用于基本模式操作的典型配置.
来自串联谐振电路的L1,Cc组件的频率低于基频,这使得该电路在基频下看起来是电感性的.这种情况不利于基本模式下的振荡.
来自并联谐振电路的L1,Cc和C2分量的频率约为基频和第三泛音频率的一半.这种情况使电路在第三泛音频率下具有电容性,这有利于在所需泛音模式下的振荡.(见图C)
不同晶振频率下L1的典型值:
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