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求解这个晶振输出波形对不对?
16:51:37  
电源直接焊在有源晶振的管脚上,示波器探针直接夹在信号输出端,别的什么都没接,波形如图。都说有源晶振的波形是正弦波或者方波,但这个波形像三角波啊,波形到底对不对?示波器是300M带宽的。
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16:51 上传
16:53:17  
不少有源晶振的输出波形就是这样(特别是输出频率较高的晶振),可以使用
17:03:11  
这个波形不太好哦
应该是正弦波, 或接近正弦波,可能是增益太大, 电压过冲吧
17:04:19  
探头用的50Ohm的还是1M的?10X了没?
10:45:50  
我觉得这个波形不对,晶体频率是多少啊。300M示波器一般配22pf探头,不可能出这种波形!频率越低,波形约好看(接近正弦波)
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有源晶振原理及参考应用电路图(附:有源晶振接法文档)
有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接发也不同,下面我介绍一下有源晶振引脚识别,以方便大家在设计中参考应用! =700) window.open('http://bbs.lcdhome.net/attachment_/Mon_001_e1ddac2f8735196.png?73');" style="max-width:700max-height:700" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';if(this.offsetHeight>'700')this.height='700';" > 图中有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。 &
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。 &
有源晶振不需要处理器的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(有源晶振的VCC端不要直接接VCC,要做好电源滤波,典型的接法J 使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络如下图所示: =700) window.open('http://bbs.lcdhome.net/attachment_/Mon_001_7abfb1da6075fbd.jpg?18');" style="max-width:700max-height:700" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';if(this.offsetHeight>'700')this.height='700';" > 输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。
有源晶振是右石英晶体组成的,石 英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振 动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。
压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。图3是一个串联型振荡器,晶体管T1和T2构成的两级放大器,石英晶体XT与电容C2构成LC电路。在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。该振荡器供电电压为5V,输出波形为方波
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关于石英晶振电路的问题【在线求~】请问一下这个电路的原理是什么,为什么可以起振,而我在multisim中仿真却不能实现?
一切作孽之人
首先要说明,网友“hotter5”对有源和无源晶振的想法是不正确.所谓的无源晶振是石英晶体谐振器,而有源晶振是石英晶体振荡器,其内部的电路和楼主的电路相似.在这个电路中,把无源换成有源,根本就没有意义.另在仿真软件中,是没有有源晶振的,仿真过程中,可以使用信号源来替代.在有源晶振中那个和楼主电路相似的电路如下:其中,Rf提供负反馈并且提供反向器高增益线性区间的中间电平偏置点.这个阻值很高,通常在500K-2M之间.C1和C2构成晶体的负载电容,负载越大,振荡越稳定.但会减小闭环回路增益,太大可能会使电路不振荡.R1激励限流电阻,可以防止晶体激励过高.同时R1和C1构成分压电路.一个很重要的问题,在电路仿真过程中,晶体的属性一定要设置好.很多仿真软件中晶体的谐振电阻都很高,很难起振.先说这么多,
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这是个无源晶振,利用74HC00D_4V两端所加的电压产生晶振时钟波形。而晶振两端输出的是方向相反的高低电平,所以图右侧的(与非门)反向器起到就是保持两端电平反向的作用。之所以你在仿真不能实现可能是这个原因:无缘晶振需要外加时钟激励,你仿真时直接连接,而没有加时钟激励。你可以加个时钟给他,看看能不能仿真。或者,把无源晶振换成有源晶振,一定能运行的通。祝你成功!...
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/view/34efd7409c35.html
无源输出波形为正弦波,有源晶振输出波形为正弦波或方波。有源晶振自身输出是正弦波,在其内部加了整形电路,所以输出是方波,正弦波个别用的很少,广泛用的都是方波输出(很多时候在示波器上看到的还是波形不太好的正弦波,这是因为示波器的带宽不够。例如:有源晶振20MHz,假如用40MHz或60MHz的示波器测量,显示的是正弦波,这是因为方波的傅里叶分解为基频和奇次谐波的叠加,带宽不够的话,就只剩下基频20MHz和60MHz的谐波,所以显示正弦波。圆满的再现方波须要至少10倍的带宽,5倍的带宽只能算是勉强,所以须要至少100M的示波器。)。&
方波主要用于数字通讯系统时钟上,用来驱动时纯计数电路或门电路,对方波主要有输出电平、占空比、回升/降落时光、驱动才能等几个指标要求。正弦波主要用于对EMI、频率干扰有特别要求的电路,这种电路要求输出的高次谐波成分很小;后面有模仿电路选用正弦波也是对比好的选择。通常须要提供例如谐波、噪声和输出功率等指标。方波输出功率大,驱动才能强,但谐波分量丰硕;正弦波输出功率不如方波,但其谐波分量小很多。&
有源晶振的频率输出肯定要有某个波形作为输出载体,波形的输出也肯定会伴随着某个负载值。在实际使用中,波形负载也是晶振的十分重要参数指标。选择不当的话,轻则招致晶振或其余模块工作不正常,功能无法实现,重则损坏模块甚至整机。&
晶振的输出波形主要有三大类:正弦波、方波和准正弦波。&
晶振负载主要有以下几种:&
1、正弦波:负载50欧姆或1k欧姆;&
2、方波:N个TTL负载或N个PF电容;&
3、准正弦波:10K欧姆并联10PF电容;&
此外还有差分输出PECL、LVDS等高频(100MHz以上)常用的,实际使用中晶振的输出个别用于驱动以下电路形式:&
1、同轴电缆类的长线输出;&
2、滤波器类的电路的输出;&
以上两种电路个别适用于50欧姆的负载。这是因为以上两种电路个别须要50欧姆负载作匹配,在射频领域还有75欧姆、300欧姆等特性阻抗,须要时要加以说明。此类的输出波形最适宜的为正弦波,正弦波经过长线传输后波形只是幅度有所衰减,波形并不会有畸变。&
3、门电路的输入;&
要驱动门电路,须要讲究高电平、低电平、占空比、回升时光、降落时光等指标,否则难以顺利驱动。因而方波是最适宜的波形。门电路也有TTL和CMOS门的区分,但目前主流的电路都实现了TTL/CMOS的兼容,作为高阻抗的输入,其输入的电阻成分阻值很大,但具备肯定的容性阻抗。例如典范的74HC04与非门的输入阻抗约为3.5PF(有时候晶振输出不止驱动一个门,因而方波负载个别为15PF,这样能够驱动3~4个门,有种高驱动才能的重负载为50PF,能够驱动十几个门)。&
4、代替晶体谐振器作为振荡电路的输入&
在很多电子芯片中都能够直接使用晶体谐振器做为时钟脉冲产生器,假如要求更高质量的时钟,也会用到晶体振荡器。例如常用的单片机AT89C51,其管脚XTAL1和XTAL2本是用来接晶体谐振器的(另外须要2个电容),假如用来接晶体振荡器:分析其内部电路可知,XTAL1脚为其内部振荡电路的输入端,输入阻抗很高,放大倍数很大,因而较小的波形就能够使其触发工作(峰峰&#mV~1V),特别适宜于准正弦波的驱动。正弦波输出的晶振也能够对其驱动,但须要在输入端加阻抗匹配电阻,对晶振的输出也是一种浪费。方波输出的晶振也能够对其驱动,但因方波输出幅度太大,存在过驱动的嫌疑,过驱动的害处就是会使时钟电路的噪声变大,假如对噪声不敏感,也能够这样用。方波输出的晶振最好接入XTAL2管脚,XTAL2管脚是门电路输入和输出的并联,其输入阻抗较低,须要的驱动电平较大(至少要达到TTL电平低电平小于0.4V,高电平大于2.4V的规范)。用正弦波或准正弦波须要其带负载时峰峰值达到2V以上才能够。说明:接晶体振荡器时,管脚上的2个电容个别是不须要的。&
5、三极管、高速运放电路的输入&
有时候用户为实现整形、放大等目标,用三极管、高速运放对晶振波形进行处理,这种状况下负载阻抗个别不是太重,用正弦波的波形最为适宜。须要提供负载、波形幅度等参数。&
6、对EMI、频率干扰有特别要求的电路&
这种电路要求输出的高次谐波成分很小,因而不论驱动的是什么电路,都以正弦波为最好。&
方波输出分为:TTL电温和CMOS电平在:&
TTL电平输入低电平&=0.8V,高电平&=2.0V;输出低电平&0.4V,高电平&2.4V,最大低电温和最小高电平之间是无效电压;&
CMOS电平输入低电平&0.3Vcc,输入高电平&0.7Vcc,输出低电平&0.1Vcc(接近于0),输出高电平&0.9Vcc(接近于电源电压);&
参考知识库
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