无源晶振并联一个1MΩ电阻电路图
问题描述:
在一些方案中,晶振并联1MΩ电阻时,程序运行正常,而在没有1MΩ电阻的情况下,程序运行有滞后及无法运行现象发生。
原因分析:
在无源晶振应用方案中,两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率。而并联1MΩ电阻可以帮助晶振起振。因此,当发生程序启动慢或不运行时,建议给晶振并联1MΩ的电阻。
这个1MΩ电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件工作在线性区, 以获得增益, 在饱和区不存在增益, 而在没有增益的条件下晶振不起振。简而言之,并联1M电阻增加了电路中的负性阻抗(-R),即提升了增益,缩短了晶振起振时间,达到了晶振起振更容易之目的。
换一种说法,假设电路中无任何的扰动信号,晶振不可能起振。实际上反相门电路中许多电路不加这个电阻也能起振,因为一般的电路都有扰动信号,但有个别的反相门电路不加这个电阻就不能起振,因为扰动信号强度不够。
需要指出的是,在低温环境下振荡电路阻抗也会发生变化,当阻抗增加到一定程度时,晶振就会发生起振困难或不起振现象。这时,我们也需要给晶振并联1MΩ电阻,建议为了增加振荡电路稳定性,给晶振同时串联一个100Ω的电阻,这样可以减少晶振的频率偏移程度。
注:并联电阻不能太小,串联电阻不能太大。否则,在温度较低的情况下不易起振。
关键字:晶振 并联
引用地址:
为何晶振并联一个1MΩ电阻?晶振低温不起振如何解决
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 23:36
如何从本质上判断电压表测量谁的电压?
如何从本质上理解电压表测量谁的电压? 关于中学阶段,电压表测量谁的电压是一个难点,如何正确理解和认识。 首先,我们知道电压表测量谁的电压就会与谁并联, 现在我们回头看看何为并联。 什么是并联? 上图当中,有两个重要的点,分流点和汇合点 在分流点和汇合点之间有两个线路,红色支路和蓝色支路,这两个支路是并联关系。 蓝色支路只有一个灯泡L1,红色支路只有一个灯泡L2,所以L1 与 L2是并联的关系 如果是这样的图呢? 能否说L1与L2是并联的? 不可以!! 重要的说好三遍,红色支路与蓝色支路是并联关系。 那么应该怎么说呢? L1与L3串联,然后与L2并联 说到这里,相信大家都知道,支路之间并联是什么意思了。 那么请看下
[测试测量]
双管正激式转换器/两个滤波电感并联输出
两个双管正激式转换器有各自的滤波电感,并联接到共用的滤波电容上。每个正激式转换器的工作状态基本上不会因为并联输出而改变,每个正激式转换器的输出电流I。为总输出电流的一半,即
式中 Io2——两个正激式转换器的输出总电流。
[电源管理]
Proteus仿真AVR单片机时使用外部晶振熔丝位设置
根据上面两张表来看,高频晶体(大于3M),CKSEL应当设置为1111比较合理,CKOPT不被编程时,支持到的最大频率为8M,那么大于8M的话,应当是CKOPT为0。 而SUT参考下表 BOD是电源低电压检测模块,还有一个小细节,那个proteus下面的频率那个M字应当大写,否则认不出来。
[单片机]
反激式电路拓扑的DC/DC变换器并联输出的均流变换器设计
本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。
单端反激电路的电路拓扑及工作原理
电路拓扑
图1 反激式变换器
反激式变换器是在基本Buck-Boost变换器中插入变压器形成的,线路组成见图1所示。变压器原边绕组其实是充当一个储能电感的作用,后文将叙述到初级电感量的设计将影响到反激式变换器的工作模式。
电路工作的第一阶段是能量存储阶段,此时开关管Tr导通,原边绕组电流Ip的线性变化遵循式(1)。
(1)
电路工作的第二阶段是能量传送阶段,
[电源管理]
基于STM32F103的数字式电镀电源并联均流系统设计
STM32系列处理器是由意法半导体ST公司生产、基于ARM公司Cortex-M3内核的MCU,专门为微控制系统、汽车控制系统、工业控制系统和无线网络等嵌入式应用领域而设计,具有高性能、低功耗、高集成度、丰富且性能出众的片上外设、编程复杂度低等优点。数字式电镀电源并联均流系统以数字通信和控制的方式实现多个电源模块的并联工作,提供更大的输出功率,具有组合灵活、可靠性高、人机接口友善、工作模式多样等优点。本文采用STM32F103VET6处理器作为主控芯片,实现了一种以CAN总线为通信媒介、具有稳压/稳流/安培时/工艺曲线/远程控制5种工作模式、液晶图形显示的数字式电镀电源并联均流系统(以下简称“并联均流系统”),给出了系统主要软硬件
[单片机]
英特尔势必得并联发科?RBC:2-3年内就会发生
分析师建议,英特尔(Intel Corp.)若想要提振行动晶片事业,那么并购联发科(2454)将是最好的方法,且可能2-3年内就有执行这个计划的必要性。 TheStreet.com、investors.com报导,RBC Capital Markets分析师Doug Freedman 20日发表研究报告指出,英特尔必须采取并购行动来加速行动晶片事业的成长速度,而联发科将是首选的对象。他认为,英特尔有必要在接下来2-3年执行并购行动,因为该公司每季都要花超过10亿美元扩展行动与无线市场,且还蒙受严重亏损,并购联发科是较为便宜的市占拓展方式。英特尔20日终场上涨0.47%、收34.50美元,平7月23日以来收盘新高。 Free
[手机便携]
如何用示波器测量晶振是否起振的方法
本人在这次电路板测试时,发现一块电路板总是烧不进程序。遂予以检查: 1、电源,地都没有问题 2、用示波器测晶振是否起振,发现了一个奇怪的问题,XOUT端的24MHz类正弦波出现,而XIN就是没有?是何缘故,没有找出来原因。 于是就不得换了颗主芯片,QFP128以前不会,现在拆装起来已经很轻松了,感谢小王同事的指导(小得意一把,要知道以前最普通的贴片我都不敢装)。 但是换过芯片后,虽然可以烧写程序了,但是我又量了一下晶振,还是XIN没有,XOUT有。可以确认芯片已正常工作了,为什么量不出晶振起振呢?电路无误,只能检查示波器是否有问题。 用探头在示波器上做自校正,5V 1KHz方波正常。那问题出在哪儿呢?
[测试测量]
P87LPC767单片机及其在微功耗智能定位器中的应用
1 P87LPC767的引脚排列及主要特性 P87LPC767是PHILIPS半导体公司推出的OTP系列单片机,它采用20脚封装,可提供高速和低速的晶振和RC振荡方式,也可以通过软件编程选择时钟。该单片机具有较宽的操作电压范围,可通过控制寄存器编程来选择I/O口的输出模式,内含数字看门狗电路和I2C总线,其内部的二个模拟比较器可组成8位A/D及D/A转换器,同时具有上电复位检测和欠压复位检测功能,其I/O口的驱动电流可达到20mA。P87LPC767采用80C51加速处理结构指令执行速度是标准80C51MCU的两倍,温度范围为-40~+85℃,该单片机本身的电磁兼容性极好,并继承了PHILIPS半导体的低功耗特性以及不可破译
[单片机]