晶振和电阻匹配哪个好(晶振和晶体的区别)

晶振和晶体基本介绍

晶振是有源晶振的简称,又叫振荡器。英文名称是oscillator。晶体则是无源晶振的简称,也叫谐振器。英文名称是crystal。 但由于不正确的普及知识,又或者是明明知道的定义,却由于习惯的叫法。使得晶振这个名词成为了所有晶体振荡器和晶体谐振器的统称,虽然这两者只有一字之差,但在电路组成以及线路板焊接技术上有着非常巨大的差异。

晶振和晶体工作原理区别

晶振和电阻匹配哪个好(晶振和晶体的区别)(1)

无源晶振结构图

无源晶体工作原理:

早期晶体在我国称晶体谐振器。是无源的两个脚的,没有方向,需要IC或其它外部晶体振荡器输入,才产生频率,是无方向的。晶体还需要反向器,负载电容才可组成振荡器.石英晶体元件由石英晶体片和外壳组成一种无源压电元件,由此可见正常石英晶体元件(两脚),是无方向性的,但当一个引出端(引脚)与外壳相连导通时就有可能有方向性了。

晶振和电阻匹配哪个好(晶振和晶体的区别)(2)

有源晶振结构图

有源晶振工作原理:

晶振一般有四个脚,是有方向的,有电源、地和时钟输出引脚,内部有晶体和振荡电路,不需要输入输入信号源,直接可产生频率。出厂时频率已校准。

晶振特点:应用方便、频率稳定、电磁辐射少。但价格比晶体贵些。石英晶体振荡器简称晶振,一般是由石英晶体元件、IC和阻容及外壳组成有源功能组件,加电即可输出稳定频率信号。对晶振一般为4脚(引出端),都有方向性,样本或说明书中有标注。

在了解晶振与晶体的根本区别前,先对其应用原理进行分析。通俗点来理解,晶体属于无源体,其内部是包括石英晶体的,一般对于线路的振荡器的制作来说,是需要通过晶体来提取石英晶体的,为此晶振与晶体有什么区别吗?其实这两者是等同的,在进行分析的时候,是能够找到一个肯定的答案,比如石英晶体也归属于晶体的一大类,但是它具备的一些特征也是独一无二的,与普通的晶体也有本质性的区别。石英晶体类似于电极片对于石英晶体来说,它就好比是一个振荡器,我们在应用的实施,它的内部组成是由晶体加上震荡、放大等线路。然后一起固定在一个金属壳中,所以对于这个振荡器来说,在应用的时候是能够发挥到谐振回路的作用,不过对于晶体来说,其自身是存在振荡电路特性的,那么在供电的时候,自然是存在信号输出现象了。

晶振与晶体根本区别在于内部有无有源

1.晶振是有源的

对于晶振来说,由于其内部是有源的,那么在集成电路的组成上,自然是会出现谐振电路,不过其前提条件是需要供电才能够震动,一般来说,可以通过几个贴片进行实验。

有源晶振通常的用法:

一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,相对比无源晶体还是有源晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源晶振。

2.晶体是无源的

无源晶体:无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。

无源晶振通常的用法:

无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。

无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。

对于这样的无源晶体来说,一般是无法进行独立震动的,为此若要发挥振荡器的作用,那么一定要增设一个谐振电路,也就是所谓的集成电路,那么才能够发挥相印的功能。也可以简单地认为,晶振与晶体有什么区别吗?对于晶振而言,其是能够独立运作的,但是晶体并非如此,所以从实质上来看,是无法混淆在一起的。而且从专业的角度进行分类的话,生产商在这方面可以将晶振认定为钟振,而晶体就是所谓的无源晶振。

晶振与晶体的区别可以根据上面的基本介绍大家应该清楚具体的答案了吧,在设备运行的过程中,振荡器的配置是非常重要的,我们需要根据不同的适应范围进行选择,这样才可以更好地展现出晶振的品质,同时对于晶振的密封性与稳定性来说,各个参数都要达标,以此才能够规避故障,确保运行的精确度提高。

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