晶振的原理及作用 晶振是什么作用( 三 )


54、这些模块自带振荡器、提供低阻方波输出,并且能够在一定条件下保证运行 。
55、最常用的两种类型是晶振模块和集成硅振荡器 。
56、晶振模块提供与分立晶振相同的精度 。
57、硅振荡器的精度要比分立RC振荡器高,多数情况下能够提供与陶瓷谐振槽路相当的精度 。
58、功耗选择振荡器时还需要考虑功耗 。
59、分立振荡器的功耗主要由反馈放大器的电源电流以及电路内部的电容值所决定 。
60、CMOS放大器功耗与工作频率成正比,可以表示为功率耗散电容值 。
61、比如,HC04反相器门电路的功率耗散电容值是90pF 。
62、在4MHz、5V电源下工作时,相当于1.8mA的电源电流 。
63、再加上20pF的晶振负载电容,整个电源电流为2.2mA 。
64、陶瓷谐振槽路一般具有较大的负载电容,相应地也需要更多的电流 。
65、相比之下,晶振模块一般需要电源电流为10mA至60mA 。
66、硅振荡器的电源电流取决于其类型与功能,范围可以从低频(固定)器件的几个微安到可编程器件的几个毫安 。
67、一种低功率的硅振荡器,如MAX7375,工作在4MHz时只需不到2mA的电流 。
68、时钟电路晶振与时钟IC芯片主板时钟芯片电路提供给CPU,主板芯片组和各级总线(CPU总线,AGP总线,PCI总线,PCIE总线等)和主板各个接口部分基本工作频率,有了它,计算机才能在CPU控制下,按步就班,协调地完成各项功能工作:1.晶振的工作原理: 主板时钟芯片即分频器的原始工作振荡频率,由石英晶体多谐振荡器的谐振频率来产生,晶振其实是一个频率产生器,他主要把传进去的电压转化为频率信号 。
69、提供给分频率一个基准的14.318MHZ的振荡频率,它是一个多谐振荡器的正回馈环电路,也就是说它把输入作为输出,把输出作为输入的回馈频率,象这样一个永无休止的循环自激过程 。
70、⒉在主板上常见的时钟晶振:有14.318M(主时钟)与32.768HZ(南桥 旁边的时钟)⒊时钟IC芯片简介:他主要起着放大频率和缩小频率的作用,他和晶振组合后才能在主板上起作用 。
71、我们把他称做为时钟发生器(晶振+时钟IC芯片)⒋时钟发生器的工作原理:时钟我们可以把他定义为各个部件的总线频率速度,他起着分配给各个部件的频率使他们能够正常工作 。
72、当晶振通电后发出的频率送入时钟IC芯片,它的各脚会传出相对应的频率通个时钟IC芯片旁边的电阻(时钟IC芯片旁边左右两边一排的小电阻基本为220=22欧,330=33欧).而内存,与AGP这些高速的时钟是由北桥内部提供给它的,(注有些主板AGP时钟不是由北桥提供的)将频率信号分配到主板各个部件,如(PCI 33M,CPU 100M133M200M I/O 48M和14M,南桥33M &14M北桥100M7&133M&200M 时钟IC芯片上面讲到了时钟的产生,那他是如何工作的接下来我给大家讲解一下时钟IC芯片.时钟IC芯片的工作条件:①.供电→他的供电基本上都经过个子较大的贴片电感进入时钟IC芯片(贴片电感时钟IC芯片附近就可以找到 因为他比其它帖片要胖一点) 。
73、时钟IC芯片早期的供电有2组到3组:2组供电为2.5V与3.3V 3组供电为2.5V与2.8V时钟IC芯片后期的供电有1组到2组:1组为+3.3V 2组为3.3V与2.5V②PG信号是在启动时输出电压都稳定后再给电脑一个启动信号,让电脑正式启动,而在意外断电时也能及时地送出关机信号让电脑马上停止工作,对电脑的稳定和外设起了很大的保护作用 。
74、PG信号基本是通过时钟IC芯片旁边的阻值较大的电阻(10K、4.7K电阻)进入时钟IC芯片内部的(PG要高于1.5V)当供电与PG都正常后时钟IC芯片内部才能正常工作,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形 。