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

时钟系统的组成与晶振选型指南

大普通信 来源:大普通信 2026-05-19 10:53 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

随着信息技术的飞速发展,时间同步技术在通信、导航、电力等关键行业发挥着越来越重要的作用,是其正常运行和任务成功完成的关键因素。以两大典型的行业场景为例,电力领域要求12小时保持≤12us,5G通信要求24小时保持≤1.5us。

当标准时频源(如卫星信号)不可获取或受到干扰的场景下,通信与基础设施设备必须依靠内部的“守时系统”——自身的晶振和保持能力来维持运转。这就要求我们解决时间与频率换算问题,从而指导晶振的初步选型。

本文将结合时钟系统组成、1PPS校准等典型场景,对该式的来源、物理意义、工程应用来展开阐述 。

时钟系统组成

在实际应用中,我们经常面临两大问题:通过晶振的频率稳定性来预测时间累积误差;以及根据严苛的微秒级守时或保持精度要求,反推所需晶振的频率稳定性指标。解决以上问题需要使用时间与频率两大基本物理量的核心关系式:Δt/t = Δf/f。

典型的授时和守时系统框图(见图1)通常由10M或者其它频点恒温晶振构成的内部频率源、分频链、计时单元、调整和补偿单元和同步单元组成。设备通过接收外部更高等级时频源的1PPS和TOD信号实现同步,同时通过输出1PPS和TOD信号为下一级设备授时。在标准时频源不可获取或者精度下降等情况下,该单元依靠自身的晶振和保持能力来保证系统正常工作。

2e4547e2-5010-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

图1时钟系统

测试时将高稳定度的参考1PPS(原子钟或驯服晶振输出)接到时间综合测试仪通道1,将被测1PPS接通道2。使用TE测量功能,连续测量两个上升沿之间的时间差ΔT。仪表每隔1秒记录1个Δt值,得到序列 ΔT(t1), ΔT(t2), ..., ΔT(tn)。

2ea52f40-5010-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

图 2 时钟系统内部波形变换

图3中的时间误差时间t=ΔT(tn)即为n秒保持结果。

2f060ac2-5010-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

图 3 保持测试示意图

核心公式推导:Δt/t = Δf/f

正弦波整形后变成方波,为简化表达以正弦波的公式来说明对应的参数,正弦波y=Asin(ωt+φ)=Asin(2πft +φ)来说明,其中的物理量频率f和周期t是一对互为倒数的基本物理量:f=1/t 或t=1/f。

频率f:表示单位时间内周期性事件发生的次数,单位为赫兹(Hz)

周期t:表示完成一次完整周期所需的时间,单位为秒(s)

这种倒数关系是理解Δt/t = Δf/f公式的数学基础。相位的量纲单位是弧度,测试经常在时域内进行,两者是等效的。

2f60ac8e-5010-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

图 4 10M方波示意图

如图5所示,假定一个是标准的10MHz频率源f0,另一个是偏差100Hz的9.9999MHz的固定不变频率源f1。两个频率源初始相位对齐,后续相位差线性扩大。

2fcc3b2a-5010-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

图 5 固定频偏相位差计算图示

第1个时钟周期,两者相位差:

第2个时钟周期,两者相位差:

第3个时钟周期,两者相位差:

第4个时钟周期,两者相位差:

……

第n个时钟周期,两者相位差:

总结实际使用的9.9999M晶振频率及其分频后的1Hz相位差表格如下:

3034ad22-5010-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

广义推导如下:

假定1:P为测试过程中n个时钟周期总的相位差,其值远小于1秒,后边为表述方便换成时间差Δt。

假定2:f0为标准理想频率,没有任何偏差。

假定3:f1为实际工作频率,有固定偏差,且保持不变,T1为f1的周期。

假定4:f1<f0。

假定5:测试的持续时间的总秒数t(离散量的)远大于1秒,比如1小时、12小时、24小时、72小时等,此时n×T­₁≤t 成立。

根据图5所示的规律得出

对于(1)方程两边同时乘 f₁/n,方程左边乘f₁/n,同时根据假定5:

方程右边:

方程左右相等,同时根据假定1得出时间和频率估算公式:

3091836c-5010-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

图 6 频偏固定时相位差

f0 和 f1 之间频率偏差固定的情况下,相位差是 Δt 个矩形,相位差转换成图求面积s = 长度 × 宽度 = 时间 t × (f₀ − f₁),离散化到离散域后就是 n × P1。

f0频率固定,f1频率波动情况下,f0和f1之间频率偏差是随机情况下的相位差是时间t*固定频偏,从而也引出非固定频偏的求解方式。

非固定频偏时:使用经典的积分求面积

30f73798-5010-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

图 7频偏随机变化时相位差

应用举例:晶振选型指南

对于12小时保持≤12us的要求,换算成对晶振频率如下:

可以考虑选择包括初始准确度、温度稳定度和老化合在一起为0.3ppb的大普技术10M恒温晶振O23B-W329-10.00MHz。

时间和频率转化公式Δt/t=Δf/f 是在频偏保持固定不变的情况下的近似估算,这个频偏实际上是包含频率初始准确度、温度稳定度和老化的综合结果。时间误差是频率偏差在时间轴上的积分累积,利用此公式可以根据晶振频率指标估算出时间误差,快速评估守时能力,同时也可以根据时间误差要求来反推频率准确度指标。

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
  • 通信
    +关注

    关注

    18

    文章

    6486

    浏览量

    140340
  • 晶振
    +关注

    关注

    35

    文章

    3665

    浏览量

    73915
  • 时钟系统
    +关注

    关注

    1

    文章

    136

    浏览量

    13042

原文标题:面向微秒级守时需求,如何进行晶振选型?

文章出处:【微信号:大普通信,微信公众号:大普通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    无源选型

    无源振作为时钟电路中的重要组成部分,其性能直接影响着整个系统的稳定性和准确性。无源本身不具
    的头像 发表于 10-10 14:11 2233次阅读
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>选型</b>

    有源、无源与MCU的时钟关联

    无源与有源是MCU时钟系统的两种核心方案,无源
    的头像 发表于 03-18 17:28 7059次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>、无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与MCU的<b class='flag-5'>时钟</b>关联

    选型指南# #有源 #选型

    Totoro94
    发布于 :2024年04月26日 15:31:25

    设计指南

    设计指南FM31 系列,FM3808,FM30C256 集成了处理器外围器件,它集成了FRAM 非易失性存储器和实时时钟于一体。实时时钟
    发表于 11-20 09:44

    汽车电子应用“晶体选型指南

    汽车、全球智能运输系统。4、车身系统汽车时钟、计时器、仪表盘、无线遥控门锁、汽车空调、车窗自动控制、汽车防盗系统。 NDK
    发表于 07-20 17:17

    STM32F207的时钟系统如何将25M时钟转换为120M系统主频时钟

    在前几天的文章《原理解析》中介绍了如何产生时钟的,板子使用的是25M无源
    发表于 08-02 06:34

    如何将25M时钟转换为120M系统主频时钟

    时钟系统有哪些关键组成部分?STM32F207的时钟系统如何将25M
    发表于 09-26 08:39

    揭秘选型秘籍!教你如何选对参数!

    选型的重要性和方法
    的头像 发表于 09-04 09:55 2736次阅读

    时钟芯片和的区别

    时钟芯片和的区别  时钟芯片和是现代电子设备中常见的两种组件,它们都扮演了关键的时间管理
    的头像 发表于 09-15 16:28 8498次阅读

    选型技巧和应用

    准确的时钟信号。在选型过程中,需要考虑多种因素,包括频率稳定性、温度稳定性、功耗、尺寸等。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-15 14:36 1828次阅读

    常见的有源选型参数

    有源用于产生稳定的时钟信号。其内部有独立的起芯片,不受外部电路影响。选型时需要考虑一些关键参数,以确保器件在特定应用中能够满足性能需求
    的头像 发表于 01-15 10:36 3504次阅读
    常见的有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>选型</b>参数

    有源选型指南:常规有源、温补与差分的比较与选择

    在电子线路中,晶体振荡器作为提供稳定时钟信号的核心组件,其选型对于整个系统的性能和稳定性至关重要。有源振作为其中的一种类型,具有广泛的应用领域。本文将分别从常规有源
    的头像 发表于 05-31 08:33 4832次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b>:常规有源、温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与差分<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的比较与选择

    选型指南与注意事项 低功耗的优势和应用

    选型指南与注意事项 1. 的基本概念
    的头像 发表于 12-09 09:35 3205次阅读

    华昕电子|有源选型和使用指南

    有源选型和使用指南有源的核心特点有源
    的头像 发表于 05-23 18:13 1361次阅读
    华昕电子|有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>选型</b>和使用<b class='flag-5'>指南</b>

    选型指南

    在电子系统设计中,振作为时钟信号的核心源,其选型直接影响系统性能、可靠性和成本。面对多样化的应用场景和封装类型,工程师需综合考量性能、环境
    的头像 发表于 03-02 08:27 424次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b>