发布时间:2023-11-1 阅读量:76574 来源: 我爱方案网 作者:
【导读】可编程晶振。简单来说就是一种任意编程频率的晶振,可以通过一个发生器放大或缩小,有选择地实现各种总线频率。在实际应用或初步了解中,会遇到各种各样的问题。以下编辑列出了与SiTime可编程晶振相关的一些常见问题和答案。
可编程晶振。简单来说就是一种任意编程频率的晶振,可以通过一个发生器放大或缩小,有选择地实现各种总线频率。在实际应用或初步了解中,会遇到各种各样的问题。以下编辑列出了与SiTime可编程晶振相关的一些常见问题和答案。
OE和ST功能有什么区别?
SiTime 晶振(引脚1)的大多数特征引脚可编程为“输出使能”(OE)或“待机”(st)功能。在这两种情况下,拉低引脚1都可以停止器件的输出振荡,但方式不同,如下所述。
对OE引脚施加逻辑低电平只会禁用输出驱动器并将其置于Hi-Z模式,但器件的其余部分仍在运行。由于输出无效,功耗降低。例如,对于3.3V SiT8003 20 MHz器件,在15 pF负载下,IDD从4 mA降至3.3 mA。当OE引脚被拉高时,输出通常小于1 us。
当ST引脚被拉低时,带ST引脚的器件进入待机模式。器件内部电路全部关断,电流降至待机电流,一般在几微安范围。当ST被拉高时,器件将执行“恢复”过程,这可能需要3 ms至10 ms的待机电流,恢复时间在器件数据手册中有规定。有些SiTime数据表没有规定恢复时间;在这种情况下,恢复时间与启动时间相同。
问:我可以对SiTime器件进行编程以驱动大于15 pF的负载吗?
是的,具有单端LVCMOS输出的SiTime器件通常指定15 pF容性负载的上升和下降时间。该器件可以驱动高达60 pF的大负载,上升和下降时间较慢。对于需要快速上升和下降时间(1 ns)并能驱动大容性负载的应用,可根据要求提供具有高驱动强度输出的缓冲器件。
问:我可以调整SiTime 晶振输出的上升和下降时间吗?
是的,用户可以通过改变驱动电流强度来调整SiTime振荡器的输出缓冲。通过增加或减少输出级的最大驱动电流,可以分别减少或增加上升和下降时间。高驱动电流强度可以驱动更大的负载,同时实现更快的上升和下降时间。低驱动电流强度可以降低时钟边沿转换速率和潜在的EMI。
可编程晶振怎么使用呢!一般使用的时候可以直接通过使用说明进行操作的。像这样的精密的产品都是有使用说明书的,只要咱们可以直接通过可编程晶振使用说明进行合理的操作就可以了。
当然,目前对于可编程晶振使用方式,可以看使用说明书,还可以看视频教程,也可以直接询问可编程晶振客服,一般都是有的简单的指导服务的。只要企业操作人员学会操作以后就行了。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。