晶振作用是什么在电子产品里面主要起到什么作用?

电子元件中的晶振,用什么符号表示呀?起什么作用啊,主要原理是什么?
一般用“X”表示.楼上说的F一般用来表示保险丝(Fuse)
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&电脑主板上的晶振究竟能起到什么作用
电脑主板上的晶振究竟能起到什么作用
&广东深圳宝安区西乡银田工业区
&日(距今1162天)
  电脑主板上的晶振究竟能起到什么作用,是振荡发出的频率吗&松季电子介绍晶振全称为晶体振荡器,其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率晶振经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。
  然而电脑主板所用到的石英晶体振荡器又称为有源晶振,根据极性,又可分为无源晶振。
  主板中最常规的用到的晶振可归为5中,下列一一来道清它们所起到的作用。
  1、14.318M晶振为时钟晶振,工作电压为1.1-1.6V。
  2、24M晶振为BGA内部VGA部分提供相关工作时钟。
  3、24.576M晶振用于音效芯片,工作电压为1.1-2.2V。
  4、25M晶振用于网卡部分,为网卡提供工作时钟,也用于Nvidia芯片上电时序中所需的时钟,电压为1.1-2.2V。
  5、32.768KHZ晶振为实时晶振,工作电压为1.4V左右,系统时间基准时钟,上电之前为南桥内部提供工作所需时钟。
  对于INTEL、AMD、ATI芯片的主板,32.768KHZ晶振不起振,会导致主板不上电或上电后全板无复位。对于NVIDIA芯片主板,32.768KHZ晶振不起振则会出现跑CF或45(对应的数码卡),数码卡跑FF{有可能会出现I/O(winbond83627)第18脚或21脚两者中有一个无时钟}。
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志趣网 版权所有&&&&&&&目前市场上的主流尺寸:、、系列.超小超薄型贴片晶体已经成为市场主流.小型贴片石英晶振,外观尺寸具有薄型表面贴片型石英晶体谐振器,特别适用于有小型化要求的市场领域,比如智能手机,无线蓝牙,平板电脑等电子数码产品.晶振本身超小型,薄型,重量轻,晶体具有优良的耐环境特性,如耐热性,耐冲击性,在办公自动化,家电相关电器领域及Bluetooth,Wireless&LAN等短距离无线通信领域可发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的回流温度曲线要求.&&&&&&&一般产品选用的是石英晶体,当然也有部分选用的是陶瓷晶振(如:遥控器等相关产品)两者的区别主要在于材质的不同.石英晶体可以代替陶瓷,但是陶瓷则无法替代石英,所以石英晶体被更多企业选用.然而目前市场上的一些高端产品对于晶振的要求越来越高,有源晶振(OSC)更受市场青睐,温补晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、压控温补晶振(VC-TCXO)等系列被无人机、智能机器人、智能穿戴设备以及高端的航空领域所选用.主要具备对产品进行温补补偿,压力控制等作用.&&&【】是各种电子产品里面必不可少的频率元器件,被堪称为各种智能产品中的“小心脏”,可想在电子产品中起到的作用至关重要.晶体的应用范围非常广泛,常用于:通讯设备、安防产品、蓝牙设备、医疗仪器、汽车电子、GPS、平板电脑、智能手表、智能机器人、无人机等各种高端智能产品.
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系统管理员
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电子电路中,每个元件都有它特定的作用,没有什么重不重要。
有些人你以为以后一定可以再见的,就没有放在心上,可是却不知道,也许永远也只是生命的过客;有些事,你以为明天一定可以再做的,就没有在意,可是却不知道,也许已经来不及了.
ps:长风的府卧撑也被和谐了,大家看着办吧.
&发表于&13:39&
最重要的时钟设备。
好文,坎藏。
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& 你有哪些意想不到的电子产品中会用到晶振
你有哪些意想不到的电子产品中会用到晶振
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&文章出处:责任编辑:郭华人气:26发表时间: 10:48【大&小】
&&存在于大大小小的电路板中,就连我们意想不到的吸尘器中也会有晶振的存在,那么在设计电路中有关于晶振的设计,我们应当如何设计呢?首先关于晶振设计的注意事项
1,在电路设计中,我们务必要让晶振,外部电容器与IC之间的信号线尽可能保持最短。其根本在于当非常低的电流通过IC晶振振荡器的时候,线路太长的话,会导致它对EMC,ESD与串扰产生非常敏感的影响。而且线路太长会给振荡器增加寄生电容。
2,特别注意晶振和地的走线。
3,晶振外壳要接地。
4,晶振的位置尽可能要远离时钟线路和频繁切换的信号线。
& &以上四点有关于晶振在电路中的设计,切莫违反。那么有关于电路板的设计我们又需要注意哪些细节了。
1,总线信号都用电阻拉一下。之所以这样做的原因有很多,但并一定每个都需要,在上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下。如果拉一个被驱动的信号,电流将会达到毫安级。如果对于数据和地址总线上的信号,都进行上拉,几瓦的功耗都将消耗在上面。
2、CPU和FPGA不用的信号怎么处理
& & 如果选择悬空,受外界一点点干扰,就可能成为反复震荡的输入信号。MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果全部上拉,也会有微安级电流,所以最好设置成输出。
3、存储芯片的片选信号接地
& & 大部分存储器在片选有效时候的功耗是片选无效时候的100倍以上,所以最好使用CS来控制芯片,而不要一直接地。并且在满足要求的情况下,尽可能的缩短片选脉冲的宽度。
4、关于信号过冲
& & 大部分信号都是有过冲的,如果过冲不是很大,就不需要添加匹配电阻。如果和输出阻抗匹配上同样大小的电阻,将会导致电流大,提高了功耗,也会减小信号幅度,严重的时候将会导致不能使用。所以对于TTL、LVDS、422等信号,只要做到过冲可以接受即可。
5、电源芯片功耗问题
& & 电源芯片等一些小芯片,手册上写的功耗很小,但是加上负载之后就不一样了。在使用这些芯片的时候,需要注意所带的负载情况。
晶体元件的负载电容是指在电路中跨接晶体两端的总的外界有效电容。是指要正常震荡所需要的电容。一般外接电容,是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。要求高的场合还要考虑ic输入端的对地电容。应用时一般在给出负载电容值附近调整可以得到精确频率。此电容的大小主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻。&
晶振的负载电容CI=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd
Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)
当它的负载电容小于CI时,其振荡频率正向偏移;而当它的负载电容大于CI时,其振荡频率负向偏移。
调整方式上:
& & 在输出脉冲频率产生偏移,且调整微调电容C1无效的情况下,可用频率计测出其振荡频率,将其与标称频率32768Hz相比较。若测得频率大于32768Hz,说明负载电容CL偏小。这时可采用图3并联一个附加电容CS,以产生所需的总负载电容CI,即CI=CL CS;若测得频率小于32768Hz,说明负载电容CL偏大,可采用图4串联一个加电容CS,以产生所需的总负载电容CI,即1/CI=1/CL 1/CS。通过对辅助电容CS逐步调整,使振荡频率最终达到或逼近32768Hz。?
& &如果实际的负载电容配置不当,第一会引起线路参考频率的误差.另外如在发射接收电路上会使晶振的振荡幅度下降(不在峰点),影响混频信号的信号强度与信噪.当波形出现削峰,畸变时,可增加负载电阻调整(几十K到几百K).要稳定波形是并联一个1M左右的反馈电阻.您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
晶振是石英晶体振荡器也就是控制CPU的时钟频率的,也就是产生高低电平的周期(产生一个高电平,和一个低电平为一个周期,)一般说来次频率越高,电脑在单位时间里处理的...
这个跟51单片机的结构有关,还有指令系统,从结构上分析:51只有一个累加器,在数据处理中大量用到累加器,这是51的一个瓶颈,从指令系统上分析:51采用的复杂指令...
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