电子说
在电子系统设计中,晶振是至关重要的组件,为系统提供稳定的时钟信号。晶振主要分为无源晶振和有源晶振两大类,它们在参数上存在明显差异,这些差异对系统设计有着不同的影响。本文将详细对比两者的参数差异,并分析其在系统设计中的应用。
无源晶振,即晶体谐振器,英文名为Crystal,它本身不包含振荡电路,需要借助外部的时钟电路(如单片机内部的振荡电路或外部的放大电路)来起振,产生振荡信号。无源晶振主要由石英晶体、电极和封装组成,通过石英晶体的压电效应实现频率的稳定输出。
有源晶振,即晶体振荡器,英文名为Oscillator,它内部集成了振荡电路、放大电路和整形电路等,无需外部提供振荡电路,自身可以直接输出稳定的时钟信号。有源晶振通常需要外部电源供电,以驱动内部电路工作。
无源晶振的频率范围相对较窄,一般在几kHz到几百MHz之间,具体取决于晶体的物理特性和外部电路的设计。例如,常见的无源晶振频率有32.768kHz(用于实时时钟)、4MHz、8MHz、12MHz、24MHz等。
有源晶振的频率范围则更宽,从几十kHz到数GHz都能覆盖。这是因为有源晶振内部的振荡电路可以对晶体的频率进行放大和调整,能够满足更高频率的需求。例如,一些高速数字系统中使用的有源晶振频率可达几百MHz甚至上GHz。
精度是指晶振输出频率与标称频率的偏差,通常用ppm(百万分之一)来表示。无源晶振的精度一般在±20ppm到±100ppm之间,具体取决于晶体的切割方式、加工工艺和工作环境。
有源晶振由于内部集成了更精确的振荡电路和温度补偿电路(如温补晶振TCXO),精度可以做到±1ppm到±20ppm,甚至更高。例如,高精度的温补晶振精度可达±0.1ppm以下,能够满足对时钟精度要求极高的应用场景,如通信系统、导航设备等。
稳定性包括温度稳定性、电压稳定性和长期稳定性等。无源晶振的稳定性主要依赖于晶体的物理特性和外部电路的稳定性。在温度变化时,晶体的频率会随温度的变化而变化,通常温度系数为±20ppm/°C到±100ppm/°C左右。此外,外部电源电压的波动和负载的变化也会对无源晶振的频率产生一定影响。
有源晶振通过内部的温度补偿电路、电压调节电路和稳定的电源供电,能够有效提高稳定性。例如,温补晶振(TCXO)通过实时监测温度并调整振荡电路的参数,使频率随温度的变化极小,温度系数可达±1ppm/°C以下。有源晶振的电压稳定性也较好,能够在一定的电源电压波动范围内保持频率稳定。长期稳定性方面,有源晶振由于内部电路的优化,也优于无源晶振。
无源晶振本身不需要单独的电源供电,它依靠外部时钟电路的电源来工作。外部时钟电路的电源电压通常与系统的电源电压一致,例如5V、3.3V、2.5V等。无源晶振对电源电压的要求相对宽松,只要外部时钟电路能够提供足够的驱动能力即可。
有源晶振需要外部提供独立的电源电压来驱动内部电路工作,常见的电源电压有5V、3.3V、2.5V、1.8V等。不同类型的有源晶振对电源电压的要求不同,例如普通有源晶振可能需要5V或3.3V电源,而低功耗有源晶振可以使用1.8V或更低的电源电压。有源晶振对电源电压的稳定性要求较高,电源电压的波动会直接影响其频率精度和稳定性。
无源晶振的驱动能力较弱,它需要外部时钟电路提供足够的驱动电流来起振和维持振荡。如果外部时钟电路的驱动能力不足,可能会导致晶振无法起振或振荡信号不稳定。无源晶振的输出信号通常是正弦波,幅度较小,需要外部电路进行放大和整形。
有源晶振内部集成了放大电路和整形电路,具有较强的驱动能力,可以直接驱动多个负载,如单片机、FPGA、ASIC等。有源晶振的输出信号通常是方波或正弦波,幅度较大,无需外部放大电路,能够满足不同负载的需求。
无源晶振由于没有内部电路,功耗极低,几乎可以忽略不计。它的功耗主要来自外部时钟电路的功耗,而外部时钟电路的功耗通常也比较小。
有源晶振由于内部集成了振荡电路、放大电路等,功耗相对较高。不同类型的有源晶振功耗差异较大,普通有源晶振的功耗在几mA到几十mA之间,而低功耗有源晶振的功耗可以降低到几百μA甚至更低。在对功耗要求严格的嵌入式系统、便携式设备等应用场景中,需要考虑有源晶振的功耗问题。
无源晶振的体积通常较小,常见的封装形式有插件式(如HC-49U)和贴片式(如SMD),贴片式无源晶振的体积可以做到非常小,如1.6mm×1.2mm×0.5mm以下,适合在空间有限的电路板上使用。无源晶振的成本较低,尤其是普通的低频无源晶振,价格非常便宜。
有源晶振由于内部集成了更多的电路和元件,体积相对较大,常见的封装形式有DIP、SMD等。一些高精度、高稳定性的有源晶振,如温补晶振、压控晶振(VCXO)等,体积会更大。有源晶振的成本较高,尤其是高精度、高稳定性的产品,价格可能是无源晶振的几十倍甚至上百倍。
◦ 电源电压的选择:根据有源晶振的规格要求,选择合适的电源电压,并确保电源电压的稳定性。可以使用稳压器或电源滤波器来提供稳定的电源电压。
◦ 电源噪声抑制:有源晶振对电源噪声比较敏感,电源噪声会影响其频率精度和稳定性。需要在电源输入端添加去耦电容、电感等滤波元件,以抑制电源噪声。
◦ 低功耗设计:在对功耗要求严格的系统中,需要选择低功耗的有源晶振,并合理设计电源管理电路,如在不需要时钟信号时关闭有源晶振的电源,以降低功耗。
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无源晶振和有源晶振在参数上存在明显差异,这些差异决定了它们在不同的系统设计中有着不同的应用场景。无源晶振具有成本低、体积小、功耗低的优势,适合在对时钟要求不高的低端应用中使用;有源晶振具有精度高、稳定性好、驱动能力强的优势,适合在对时钟要求严格的高端应用中使用。在系统设计中,需要根据具体的应用需求,综合考虑频率范围、精度、稳定性、电压要求、驱动能力、功耗、体积和成本等因素,选择合适的晶振类型,以确保系统的性能和可靠性。
审核编辑 黄宇
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