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
会员中心
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

小型化晶振如何进行电路设计?

扬兴科技 2022-08-03 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

你知道吗?小型化已经是电子行业的一个持续趋势。那么,石英晶体尺寸减小会在电路设计过程中引起不同的问题。为了帮助解决这些问题,本文重点介绍对缩小石英晶体尺寸时对电路设计有什么要注意的。

90912170-0f80-11ed-9ade-dac502259ad0.png

频率

晶体的尺寸越小,谐振频率就越高。对于石英来说,石英毛坯的厚度与谐振频率成反比关系。这意味着当晶片变薄时,频率会增加。相反,这意味着需要更厚的空白来获得更低的频率。

因此物理上石英晶体(指无源谐振器)在2.0x1.6mm封装中提供不能低于16MHz的频率或在1.6x1.2mm封装中不能提供低于24MHz的频率。在电路设计中,从较大尺寸的石英晶体更换到较小尺寸的石英晶体时需要考虑到这一点。

90a2f0d0-0f80-11ed-9ade-dac502259ad0.png

2016&1612晶振封装频率

等效串联电阻

较小晶体的另一个特点是等效串联电阻(ESR)更高。晶体的ESR取决于几个参数,例如频率、晶体尺寸、电极尺寸和安装结构。一般规则,晶体越小,ESR越高。在电路设计评估期间,需要考虑ESR以确保可以保证稳定的振荡。稳定振荡的特点是安全系数为5或更高。安全系数,通常也称为负电阻比,由负电阻与ESR的比值定义。

90d28494-0f80-11ed-9ade-dac502259ad0.png

安全系数公式见公式

电路中的负电阻可以通过添加一个与晶体串联的电位器来测量,如图所示。电位器的电阻需要增加,直到晶体停止振荡-这个电阻值标记为RADDmax。使用RADDmax和晶体的最大ESR可以计算出负电阻和安全系数。

90dd536a-0f80-11ed-9ade-dac502259ad0.png

带RADD的电路图

如果ESR增加,则安全系数会降低,就不能再保证晶体的安全振荡(SF<5)。如果在旧电路设计中使用较小的晶体代替较大的晶体,这种现象很容易发生。

在这种情况下,如何提高安全系数并保证稳定的振荡呢?最简单方法是降低Ca和Cb。当降低Ca和Cb时,会导致RADD在振荡停止的点更高,使负电阻的改善和安全系数的增加。

这就是为什么较小的晶体通常以较低的负载电容出售。因此,在考虑从较大晶体更换到较小晶体时,应注意它也需要更换电容器

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
  • 晶振
    +关注

    关注

    35

    文章

    3679

    浏览量

    73949
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    U/V 双频专业无线对讲模块 小型化高集成射频方案

    SA518 是支持 VHF 136–174MHz、UHF 400–470MHz 的 U/V 双频专业无线对讲模块,实现收发频率独立配置,兼顾小型化集成与射频性能,双频段接收灵敏度达 - 124dBm、发射功率近 1W,搭载 TCXO 温补
    的头像 发表于 04-23 15:58 184次阅读
    U/V 双频专业无线对讲模块 <b class='flag-5'>小型化</b>高集成射频方案

    恒温与普通的区别

    上的差异:1.普通:普通利用石英晶体的压电效应产生频率,但受环境温度影响较大,其频率稳定性相对较低。2.恒温
    的头像 发表于 04-23 15:03 352次阅读
    恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与普通<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别

    【PCB 设计】板载式电流传感器设计集成,适配电子设备小型化

    传感器产品,从封装设计、电路适配、焊接工艺等方面进行了全方位优化,完美适配电子设备的小型化趋势,其设计与集成要点也成为电子工程师的实用参考。在封装设计上,尼赛拉板载式
    的头像 发表于 04-08 11:01 281次阅读
    【PCB 设计】板载式电流传感器设计集成,适配电子设备<b class='flag-5'>小型化</b>

    不起的系统性解析

    ,并提供针对性解决路径。一、设计层面:参数失配与布局缺陷‌选型错误‌的标称频率、负载电容(CL)或等效串联电阻(ESR)与电路设计
    的头像 发表于 02-13 10:11 382次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>不起<b class='flag-5'>振</b>的系统性解析

    有源与无源的不同点有哪些呢

    在现代社会的数智进程中,振作为我们掌握电子设备同步节拍的关键,它的主要作用是产生稳定的频率信号。传统意义上,我们通常将分为有源
    的头像 发表于 02-11 14:23 1.9w次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的不同点有哪些呢

    封装尺寸大全:从7050到1612,一文详解选型要点

    石英根据安装方式主要分为贴片式(SMD)和插件式(DIP)两大类。随着电子设备微型的发展,行业对石英的封装要求也越来越严格,
    的头像 发表于 01-26 10:27 933次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>封装尺寸大全:从7050到1612,一文详解选型要点

    国产超高频超小型化车规企业发展方向

    国产
    的头像 发表于 01-20 12:51 242次阅读
    国产<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>超高频超<b class='flag-5'>小型化</b>车规企业发展方向

    :电子系统的心跳节拍器

    小型化 封装形式多样,尺寸日趋微型,适用于便携设备与嵌入式系统,且在保持精度的同时具备良好的功耗控制。 3. 温度适应性强 部分类型具备温度补偿功能,可在宽温范围内保持频率稳定
    发表于 01-09 17:36

    车规级 SMD 铝电解电容:6.3×5.8mm 小型化 + 30G 抗适配无线充电

    车规级SMD铝电解电容采用6.3×5.8mm小型化封装与30G抗设计,可有效适配新能源汽车无线充电模块,在空间优化、振动可靠性及高温稳定性方面表现突出 。以下为具体分析: 一、小型化封装适配无线
    的头像 发表于 12-19 15:02 481次阅读

    Neway电机方案的小型化设计

    Neway电机方案的小型化设计Neway电机方案的小型化设计通过核心器件创新、电路优化、封装革新及散热强化,实现了体积缩减40%、功率密度提升至120W/in³的突破,具体设计要点如下:一、核心器件
    发表于 12-17 09:35

    的频率误差可以修正吗

    也可能会存在一定的误差。那么,的频率误差可以修正吗?答案是肯定的。 首先,让我们了解一下的频率误差是如何产生的。
    发表于 12-12 06:20

    32.768kHz不起的原因与解决

    的影响。排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。排除
    的头像 发表于 11-21 15:37 7058次阅读
    32.768kHz<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>不起<b class='flag-5'>振</b>的原因与解决

    小型化设备如何兼顾EMC性能?

    成为了刚需,EMC却成了拦路虎?你精心设计的TWS耳机盒严丝合缝,却在放入充电仓瞬间频繁断连?指尖上的智能手表优雅旋转,内部的精密传感电路却频频被电磁浪涌干扰?       工程师们是否陷入了这样的困局:小型化、便携的需求日益
    的头像 发表于 11-14 14:31 574次阅读
    <b class='flag-5'>小型化</b>设备如何兼顾EMC性能?

    精准同步,零误差通信!机器人通信模块这样选

    机器人的通信系统对特性的要求包括高精度频率稳定性、低相位噪声与抖动、宽温度范围适应性、小型化与低功耗等。的频率稳定性直接影响通信信号
    的头像 发表于 09-09 16:39 2634次阅读
    精准同步,零误差通信!机器人通信模块<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>这样选

    负载电容匹配:电路设计中被忽视的隐形杀手

    性能的因素中,负载电容匹配这一关键环节却常常被工程师们所忽视,成为潜伏在电路设计中的“隐形杀手”,悄无声息地影响着系统的正常运行。 一、负载电容在电路中的角色剖析 负载电容并非单一
    的头像 发表于 05-29 16:18 941次阅读