0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

MCU晶振匹配电容的计算

硬件花园 来源:硬件花园 2023-01-09 09:54 次阅读

人生没有白走的路,每一步都算数。

1 前言

很多硬件面试官都会问一些"看似比较偏"的技术问题,比如,晶振的匹配电容计算方法。电工阿Q往往一脸茫然。

然而,看似偏的技术问题其实并不是真正的偏,是因为真正理解的人比较少。真正有动力去理解此类问题。

电工阿Q肯定说:我就是不会这个计算公式,也不需要知道这个知识,但我的水平依然还是嘎嘎厉害,你把我咋滴?

其实,这就是普通工程师与优秀工程师之间的区别!有太多的东西实际应用起来差别并不大,优秀工程总会比普通工程师要懂得多一些,比如晶体,51、AVR、STC、PIC、STM32单片机典型应用电路一大堆,照着画原理图就是了,无论是大牛还是菜鸟,使用起来大家都一样!

但事实是:

1%的那部分知识就能决定你的技术层次,而其它99%的知识大多数地球人都知道。

大多数人的工作内容都是很相似的,然而能解决其它人所不能解决的人,才是公司最需要的!

换言之,从面试单位的角度判断,如果你理解某个"看似很偏"的技术问题,从概率上来讲,你的水平比那些不理解的工程师要高很多(当然,万事无绝对,也许你走狗屎运恰好知道这个知识点,而其它都不知道,呵呵哒)。

唠叨这么多,马上进入正题

2 分析

一般单片机都会有这样的电路,如下图。晶振的两个引脚与芯片(如单片机)内部的反相器相连接,再结合外部的匹配电容CL1、CL2、R1、R2,组成一个皮尔斯振荡器(Pierce oscillator)。

0688db92-8f43-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

上图中,U1为增益很大的反相放大器,CL1、CL2为匹配电容。匹配电容是指晶振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芯片输入端的对地电容。一般晶振两端所接电容是所要求的负载电容的两倍。这样并联起来就接近负载电容了。

CL1和CL2是电容三点式电路的分压电容,接地点就是分压点。以接地点为参考点,输入和输出是反相的,但从并联谐振回路即石英晶体两端来看,形成一个正反馈以保证电路持续振荡,它们会稍微影响振荡频率,主要用与微调频率和波形,并影响幅度。

X1是晶体,相当于电容三点式电路里面的电感。如下图:

06b54bdc-8f43-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

电容三点式LC振荡器交流等效电路

R1是反馈电阻(一般≥1MΩ),它使反相器在振荡初始时处于线性工作区,R2与匹配电容组成网络,提供180度相移,同时起到限制振荡幅度,防止反向器输出对晶振过驱动将其损坏。

这里涉及到晶振的一个非常重要的参数,即负载电容CL(Load capacitance),

它是电路中跨接晶体两端的总的有效电容(不是晶振外接的匹配电容),主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻,与晶体一起决定振荡器电路的工作频率,通过调整负载电容,就可以将振荡器的工作频率微调到标称值。负载电容的公式如下所示:

0727d396-8f43-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

其中,

个管脚间的寄生电容(Shunt Capacitance)。

CD表示晶体振荡电路输出管脚到地的总电容,包括PCB走线电容CPCB、芯片管脚寄生电容CO、外加匹配电容CL2,即CD=CPCB+CO+CL2。

CG表示晶体振荡电路输入管脚到地的总电容,包括PCB走线电容CPCB、芯片管脚寄生电容CI、外加匹配电容CL1,即CG=CPCB+CI+CL1。

一般CS为1pF左右,CI与CO一般为几个皮法,具体可参考芯片或晶振的数据手册。

举例,比如规格书上的负载电容值为CL=18pF,假设CS=0.8pF,CI=CO=5pF,CPCB=4pF;

带入公式可得CD=CG=34.4pF,计算出来的匹配电容值CL1=CL2=25pF。3 注意事项

如果实际的负载电容配置不当,不仅会引起线路参考频率的误差.一般情况下,增大负载电容会使振荡频率下降,而减小负载电容会使振荡频率升高。

还会在如发射接收电路上,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,可通过增加负载电阻调整(几十K到几百K)。要稳定波形时并联一个1M左右的反馈电阻。

标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联谐振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联振晶振的高负载电容晶振。所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一至,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。

4 结语

好了,你现在可以把面试官KO了!

本文与家人们分享了电工阿Q在华为面试过程中遇到的一道题目,希望家人们呐,能通过本文能够掌握MCU晶振匹配电容的计算。一步一步,从此走上人生巅峰!

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 单片机
    +关注

    关注

    6001

    文章

    43973

    浏览量

    620855
  • mcu
    mcu
    +关注

    关注

    146

    文章

    16018

    浏览量

    343639
  • 振荡器
    +关注

    关注

    28

    文章

    3518

    浏览量

    137639
  • 晶振
    +关注

    关注

    32

    文章

    2475

    浏览量

    66850

原文标题:绝对干货!华为面试官必问题目!

文章出处:【微信号:硬件技术后花园,微信公众号:硬件技术后花园】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    ADuC7020放不放匹配电容振起是否有影响?

    1、我在使用ADuC7020时,在外部上是按照中文说明书上P88页 ,没有在两头放匹配电容,现在使用时发现
    发表于 01-12 07:35

    不起是怎么回事呢?

    ,主要要考虑这三点:1 两 端在工作的动态阻抗问题,此阻抗有一定的范围,因而在设计时会并联一个几百K 的电阻来稳定动态阻抗;2 谐振电容匹配;3 焊接时烙铁的温度太高 *
    发表于 11-21 09:24

    负载电容的正确匹配方法

      负载电容的正确匹配方法,松季电子介绍首先要分清楚是还是晶体,
    发表于 11-28 14:44

    为什么电路中要使用起电容

      从事电子这一行的人或多或少都知道一般的单片机旁边会有2个起电容,那么,它们起到什么作用?为什么
    发表于 12-04 16:04

    包括的选型,匹配电容计算还有PCB布局

    包括的选型,匹配电容计算还有PCB布局
    发表于 08-12 14:29

    如何机智的发现并处理以及不振的问题

    事项.引起不起的原因有:(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 质量有问题;(4) 负载
    发表于 02-07 10:55

    2.4G无线遥控,芯片内置匹配电容,12M,测偏振太高,对遥控器有什么影响吗

    2.4G无线遥控器,芯片内置匹配电容,12M,测偏振太高,对遥控器有什么影响吗
    发表于 02-16 14:20

    有源有时为什么也会加上两个匹配电容

    无源会有匹配电容,但是有源为什么也会加上20pf的匹配电容呢?如图。
    发表于 04-21 14:01

    匹配电容和负载电容详解

    1.匹配电容-----负载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
    发表于 05-22 08:22

    电容的配置关系是什么

    哪位大侠知道电容的配置关系啊,比如13M的要怎么配电容啊?
    发表于 05-27 05:55

    电路电容选取

    在电路图的设计过程中我们经常会遇到一个非常常见与实际的问题,那就是MCU的心脏——,它所匹配电容该选多大呢?前辈们给我们的经验是22p
    发表于 08-12 08:27

    负载电容匹配电容计算振振荡电路设计经验总结

    负载电容匹配电容计算振振荡电路设计经验总结 (sohu.com)前面对于
    发表于 02-25 06:02

    请问CH573匹配电容是不需要吗?

    CH573匹配电容是不需要吗?DEMO图中两个择是不配电容的,这个比较好奇,我也没有DATASHEET上见到说明.所以该如何做?
    发表于 08-26 06:30

    请问CH32V203F6B6引脚匹配电容大小是多少?

    你好我想问下,引脚的匹配电容有推荐的吗?下图的这个参数代表什么?还有Demo上的电容是两个33pF的
    发表于 09-23 06:10

    匹配电容的问题

    我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速,本来上面标着16兆,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的
    发表于 06-02 16:42