คำถามติดแท็ก oscillator

อุปกรณ์หรือวงจรที่สร้างสัญญาณ AC ที่ความถี่ที่แน่นอน

3
คริสตัลออสซิลเลเตอร์และแร่ ความแตกต่างคืออะไร?
ฉันกำลังพยายามหาความแตกต่างระหว่างผลึกออสซิลเลเตอร์และแร่ ฉันเริ่มเข้าใจแล้ว แต่ยังมีคำถามอยู่บ้าง จากความเข้าใจของฉันออสซิลเลเตอร์ถูกสร้างขึ้นจากคริสตัลและตัวเก็บประจุสองตัว resonator นั้นคืออะไร? มันเป็นความแตกต่างในคำศัพท์หรือไม่? หาก oscillator และ resonator คล้ายกันทำไมต้องทำสองรายการนี้: http://www.digikey.com/product-detail/en/HWZT-16.00MD/535-9379-ND/675574 http://www.digikey.com/product-detail/en/FCR16.0M2G/445-1646-ND/653108 มีสองขาออกและไม่มีพื้นดิน ในขณะที่คนนี้ http://www.digikey.com/product-detail/en/ZTT-16.00MX/X908-ND/170095 มีพินสามอันอันหนึ่งมีพื้นหรือไม่? อุปกรณ์สามตัวใด ๆ เหล่านี้จะทำงานเป็นนาฬิกาภายนอกสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไม่? PS: คะแนนโบนัสสำหรับคำอธิบายว่าตัวเก็บประจุช่วยคริสตัลทำงานอย่างไร :)

5
ทำไมซินธิไซเซอร์เพลงที่สร้างขึ้นจากห่วงโซ่ของวงจรมัลติไวเบรเตอร์ที่มีความเสถียรได้รับ“ การปรับแต่ง” หลังจากไม่กี่ชั่วโมง?
ฉันสร้างคีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ / เสียงต้นแบบโดยใช้โซ่ของวงจรมัลติวิเบรเตอร์แบบแอสทีอาร์ 13 อันซึ่งเอาท์พุทเชื่อมต่อกับชิพเครื่องขยายเสียง (LM386) และลำโพงทั้งหมดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V DC แต่ละวงจรได้รับการปรับให้เป็นหนึ่งใน 13 ความถี่ในดนตรีคู่ (C5, C #, D, และอื่น ๆ ถึง C6) โดยการปรับแต่งทริปต์ที่ปรับแต่งที่อยู่ในอนุกรมที่มีค่าตัวต้านทานที่เฉพาะเจาะจง ความถี่ของสนามเบสบอล ความผันผวนเป็นคลาสสิก multivibrator astable BJT คุณสามารถเห็นในรูปที่ 1 ที่นี่และที่จะมีการอธิบายในเรื่องนี้บทความ ต้นแบบยังคงอยู่ในการปรับแต่งอย่างถูกต้องเป็นระยะเวลาสั้น ๆ (ไม่เกินหนึ่งวัน) คุณสามารถได้ยินสิ่งที่ดูเหมือนที่นี่ (ปลอดภัยที่จะเริ่มต้นที่ 0: 49s - ค่าคงที่ของ Wadsworth ;)) สิ่งที่ฉันไม่สามารถหาได้คือเหตุใดวงจรจึงดูเหมือนว่าจะได้รับการกระตุ้นตามธรรมชาตินั่นคือวงจรหนึ่งหรือมากกว่านั้นจบลงด้วยความถี่ที่แตกต่างจากที่ปรับไป (ตรวจสอบกับ o'scope และเปียโนอ้างอิง) . ส่วนเบี่ยงเบนความถี่ของ detuning โดยทั่วไป 2-5% ซึ่งสามารถได้ยินได้ชัดเจน …

4
ทำไมเราถึงใช้คริสตัล 32.768 kHz ในวงจรส่วนใหญ่
ทำไมเราถึงใช้คริสตัล 32.768 kHz ในวงจรส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นในวงจร RTC จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใช้คริสตัล 35 หรือ 25 kHz ฉันคิดว่าเพราะ IC ภายใน Xin, วงจร Xout pin ควรอยู่ในเทคโนโลยี CMOS / TTL / NMOS มันเป็นเรื่องจริงเหรอ?

1
มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับ 14.31818 MHz
ในขณะที่การแยกส่วนประกอบที่มีประโยชน์ออกจากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เก่าฉันพบผลึกขนาด 14.31818 MHz ค่อนข้างมาก นี่ดูแปลกสำหรับฉัน เหตุใดจึงใช้ความถี่ที่ผิดปกติเช่นนี้กับการแปลงหน่วยเวลาของมนุษย์ ตอนแรกฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นทวีคูณของความถี่อื่นที่มีการใช้งานเฉพาะอย่าง (เช่น 44.1 kHz ที่ใช้กันทั่วไปเป็นความถี่สุ่มตัวอย่างเสียง) แต่การคาดเดาของฉันทำให้ตัวเลขสองตัวอยู่ใกล้กับมันมาก: 1/7 * 10⁸ Hz และπ / 22 * ​​10⁸ Hz ทั้งคู่ประมาณ 2 about และฉันไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับอะไร

4
คริสตัลทำงานอย่างไร
โดยเฉพาะออสซิลเลเตอร์คริสตัล 2pin และ 4pin สิ่งที่ฉันรู้: กระแสถูกนำไปใช้และคริสตัลออสซิลเลตเพื่อส่งสัญญาณการสั่น สิ่งที่ฉันอยากรู้: การสั่นสะเทือนทำให้เกิดกระแสสั่นได้อย่างไร? คริสตัล 2 / 4pin แตกต่างกันอย่างไร สุดท้ายทำไม 4pin สามารถทำงานคนเดียวและ 2pin ต้องการตัวเก็บประจุ

2
ppm ในคริสตัลออสซิลเลเตอร์คืออะไร?
ฉันเป็นนักเรียนและฉันกำลังทำงานในโครงการการสื่อสารที่ใช้พลังงานต่ำ ฉันพยายามที่จะออกแบบ PCB โดยใช้ตัวอย่างการออกแบบ TI CC2540 มี MC-306 (32.768kHz, 12.5pf และ 20 / 50ppm) ฉันไม่รู้ว่าการให้คะแนน 20 / 50ppm คืออะไร สำหรับฉันขนาดมีความสำคัญมากดังนั้นฉันจึงตัดสินใจแทนที่ด้วยFX135Aแต่ ppm ของมันคือ -20 / + 20 มันจะทำให้เกิดปัญหาถ้าฉันใช้อันนี้แทน? คะแนน ppm ในตัวกำเนิดคริสตัลคืออะไร?
34 oscillator 

5
ทำไมนาฬิกาที่เร็วกว่าจึงต้องการพลังงานมากกว่า
ถ้าคุณโอเวอร์คล็อกไมโครคอนโทรลเลอร์มันจะร้อนขึ้น หากคุณโอเวอร์คล็อกไมโครคอนโทรลเลอร์มันต้องการแรงดันไฟฟ้ามากกว่า ในทางที่เป็นนามธรรมมันก็สมเหตุสมผล: มันกำลังทำการคำนวณมากขึ้นดังนั้นมันจึงต้องการพลังงานมากขึ้น (และมีพลังงานน้อยกว่าที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามจากกระแสไฟฟ้าและแม่เหล็กดึงดูดใจระดับกฎของโอห์มสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร? ทำไมความถี่สัญญาณนาฬิกาถึงเกี่ยวข้องกับการกระจายพลังงานหรือแรงดันไฟฟ้า เท่าที่ฉันรู้ความถี่ของ AC นั้นไม่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้าและนาฬิกาเป็นเพียงตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมของ DC และ AC (สี่เหลี่ยม) ความถี่ไม่ส่งผลกระทบต่อ DC มีสมการเกี่ยวกับความถี่สัญญาณนาฬิกาและแรงดันไฟฟ้าหรือความถี่สัญญาณนาฬิกาและกำลังงานบ้างไหม? ฉันหมายถึงออสซิลเลเตอร์ความเร็วสูงต้องการแรงดันไฟฟ้าหรือพลังงานมากกว่าความเร็วต่ำหรือไม่?

1
การเลือกความจุโหลดผิดสำหรับคริสตัลมีผลอย่างไร
ฉันเคยเห็นคำถามเช่นนี้และอันนี้ที่พูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตัวเก็บประจุที่ในซีรีส์จับคู่อย่างใกล้ชิดกับความจุโหลดของคริสตัล การเลือกความจุที่ไม่ถูกต้องมีผลอย่างไร มันบิดเบือนความถี่, เปลี่ยนรูปร่างของรูปคลื่นที่ผลิตหรือสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง? มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างความจุต่ำเกินไปและสูงเกินไปหรือไม่ มันเป็นกรณีของข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือคำสั่งของขนาด?

6
ออสซิลเลเตอร์ภายในหรือภายนอก
ฉันมักจะใช้ออสซิลเลเตอร์ภายในที่รูปนั้นมีเพราะฉันไม่เคยพบว่าจำเป็นต้องทำงานอะไรที่ความถี่สูงกว่า 8 MHz (ซึ่งเป็นรูปที่เร็วที่สุดที่ฉันใช้มักจะเป็นไปได้) มีเหตุผลใดบ้างที่นอกเหนือไปจาก 8 เมกะเฮิรตซ์นั่นหมายความว่าฉันควรใช้ออสซิลเลเตอร์ภายนอก? ดูเหมือนว่าจะมีอะไรอีกมากที่จะผิดกับฉัน แต่ฉันสนใจที่จะฟังสิ่งที่คนอื่นทำ

5
Astable 555 circuit ไม่สั่น
ฉันเป็นผู้เริ่มต้นด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ แต่ฉันพยายามติดตาม Ben Eaters วิดีโอซีรีส์ "การสร้างคอมพิวเตอร์ 8 บิต" ฉันพยายามที่จะทำส่วนแรกของตัวจับเวลาแบบ Astable 555 แต่ไฟ LED ไม่สั่นและที่ด้านบนของตัวจับเวลานั้นจะดึงกระแสจำนวนมากและทำให้ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว ใครบ้างมีความคิดว่าฉันทำผิดและอย่างไร ฉันใช้ NE555P ตัวเก็บประจุ 1uF 5V จากที่ชาร์จโทรศัพท์แบบยึดหัว

6
ใช้ ATMega328 กับ oscillator ภายในหรือไม่
ฉันมีโครงการที่ฉันคิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับ ATMega328P อย่างไรก็ตามในทุก ๆ โครงการที่ฉันเคยเห็นผู้คนมักจะเชื่อมต่อกับออสซิลเลเตอร์ภายนอก 16MHz จากสิ่งที่ฉันเห็นมันควรมีออสซิลเลเตอร์ภายใน 8MHz โครงการของฉันไม่ต้องการพลังการประมวลผลจำนวนมากและเวลาไม่จำเป็นต้องแม่นยำมาก (นอกเหนือจาก UART และ I2C) ฉันมีโปรแกรมเมอร์ด้วยดังนั้นฉันไม่ต้องกังวลกับ bootloaders มีเหตุผลใดที่ฉันจะใช้ออสซิลเลเตอร์ภายนอก?
18 avr  atmega  oscillator  clock 

2
ทำไมความล้ำหน้าของออสซิลเลเตอร์เชิงกลในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งที่มาของนาฬิกาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยดูเหมือนจะมาอย่างสม่ำเสมอจากควอตซ์และออสซิลเลเตอร์ MEMS ซึ่งทั้งคู่สร้างการสั่นสะเทือนทางกลไก แอมพลิจูดและความถี่ของการสั่นสะเทือนนั้นเป็นคำสั่งของขนาดที่แตกต่างจากการสั่นสะเทือนทางกลทุกวันที่ฉันสังเกตเห็นในเครื่องดนตรี อย่างไรก็ตามมันน่าแปลกใจสำหรับฉันที่เราไม่ได้รับแหล่งสัญญาณนาฬิกาในโดเมนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงพูดโดยใช้องค์ประกอบตัวเหนี่ยวนำหรืออุปนัย ฉันรู้ว่าตัวเหนี่ยวนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งยากที่จะผลิตโดยไม่สูญเสียกาฝาก แต่ฉันคาดหวังว่าออสซิลเลเตอร์เชิงกลจะไม่เหมาะเช่นกัน คุณสามารถใช้ความล่าช้าในการแพร่กระจายของกระแสไฟฟ้า แต่ก็ยากที่จะทำออสซิลเลเตอร์ขนาดเล็กที่ทำงานที่ความถี่ต่ำ เป็นความจริงหรือไม่ที่เราสามารถสร้างอุปกรณ์สั่นด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ดีกว่าที่เราสามารถสร้างส่วนประกอบการสั่นด้วยไฟฟ้าได้?

5
คริสตัล 32 kHz ไม่ทำงานตามที่คาดไว้
ฉันพยายามหาปัญหานี้มาสองสามวันแล้วอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน / การกำหนดค่าคริสตัลทั่วไปและฉันก็ตกอยู่ในความสูญเสีย ฉันพยายามค้นหาที่นี่ แต่ไม่พบสิ่งใดที่คล้ายกับปัญหาของฉันดังนั้นฉันขอโทษถ้าฉันพลาดวิธีแก้ปัญหาที่อื่น ฉันพยายามที่จะเรียกใช้ RTC ออกจากคริสตัลภายนอกใช้ PIC แต่ผลึกที่ไม่ได้สั่นเมื่อฉันคาดหวังให้และจะสั่นภายใต้สถานการณ์อื่น ๆ และผมก็ไม่สามารถทำให้ความรู้สึกใด ๆ ของมัน ฉันไม่ใช่ EE แต่ฉันอาจเป็นคนที่โง่เขลามาก คริสตัล: LFXTAL016178 ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเพราะไม่มีสิ่งใดที่ระบุไว้มันเป็นคริสตัลเรโซแนนซ์ขนาน ความสามารถในการโหลดของมันคือ 6 pF ซึ่งฉันพบว่าผิดปกติ? ฉันไม่แน่ใจ. รูป: PIC24FJ128GB204 ฉันได้เชื่อมต่อคริสตัลตามที่แผ่นข้อมูลแนะนำ แต่มันไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจนในการเลือกตัวเก็บประจุโหลดดังนั้นฉันจึงทำการค้นหาและพบทรัพยากรอื่น ๆ ทางออนไลน์เพื่อช่วยฉันที่นั่น การตั้งค่า: ฉันเห็นจากแหล่งข้อมูลสองสามข้อว่ากฎข้อที่ดีสำหรับตัวเก็บประจุโหลดคือ , เพิ่มความจุจรจัดที่C1และC2ระหว่าง 2 และ 5 pF ฉันเลือกสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นค่ากลางของ 6pF สำหรับตัวเก็บประจุทั้งสองและฉันยังไม่แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเลวร้ายเพียงใดCL=C1×C2C1+C2CL=C1×C2C1+C2C_L = \frac{C_1 × C_2}{C_1+C_2}C1C1C_1C2C2C_2 นี่คือภาพแผนผังของฉัน: เลย์เอาต์ : กรณีที่มันไม่ทำงาน: …

1
ทำไมต้องใช้ตัวเก็บประจุด้วยคริสตัล?
เมื่อใดก็ตามที่ฉันพบผลึกที่ใช้ใน MCU หรือโปรเซสเซอร์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น 32.768 kHz รับผิดชอบนาฬิกาเวลาจริงหรือคริสตัล 25 MHz ที่จำเป็นสำหรับการตอกบัตรอินเทอร์เฟซต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ MCU หรือโปรเซสเซอร์ มีตัวเก็บประจุสองตัวที่เชื่อมต่อกับควอตซ์คริสตัลเสมอดังที่แสดงในรูปที่ ฉันมีคำถามสองสามข้อที่นี่: จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่เชื่อมต่อตัวเก็บประจุกับคริสตัล ค่าของตัวเก็บประจุเหล่านี้มีการตัดสินใจอย่างไร ในขณะที่ตรวจสอบแผ่นข้อมูลคริสตัลฉันจะเจอสเปคเช่นเสถียรภาพ +/- 5ppm หรือ +/- 10ppm ความสำคัญของคำนี้คืออะไร? และอะไรคือเสียงโอเวอร์โทนที่ 2 และคริสตัลโอเวอร์โทน 3 อัน

2
การวิเคราะห์เสถียรภาพ (ระยะขอบ) ในวงจรป้อนกลับจริง
ดังนั้นฉันจึงมีความคิดที่สดใสในการใช้ความคิดเห็นเชิงลบเพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรการเก็บข้อมูลของฉัน แน่นอนว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ในซอฟต์แวร์ แต่การลบออฟเซ็ตที่ระยะอินพุตจะลดการสวิงและทำให้ได้กำไรมากขึ้นในแอมพลิฟายเออร์ pre-ADC โดยไม่อิ่มตัวดังนั้นจึงปรับปรุง SNR ดังนั้นฉันจึงออกแบบลูปการตอบรับนี้และ บริษัท ของฉันสร้างมันขึ้นมา และมันก็สั่นไหวที่ประมาณ 50kHz ซึ่งอาจมาจากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะการวิเคราะห์เสถียรภาพเพียงอย่างเดียวที่ฉันทำคือการตรวจสอบสามครั้งว่าฉันมีข้อเสนอแนะเชิงลบ ลูปที่แท้จริงรวมถึงแอมพลิฟายเออร์ตัวอย่างและถือ (ส่วนนี้ซึ่งรวมถึงแทร็กและตัวต้านทานได้รับการพิสูจน์ในการทำซ้ำก่อนหน้านี้) แต่การแกว่งเกิดขึ้นเฉพาะระหว่างเฟสแทร็กเท่านั้น ฉันทำซ้ำลูปตามที่มีอยู่ในช่วงแทร็กคติดตามคติดตามC_{\text{track}}RติดตามRติดตามR_{\text{track}} แนวคิดหลักคือข้อเสนอแนะลูปควรบังคับให้อินพุตสองตัวของ OA2 เป็นแรงดันไฟฟ้าเดียวกัน (เช่นกันแรงดันเอาต์พุตที่หารด้วย OA2 open-loop gain) ดังนั้นแรงดันออฟเซ็ตของV_เพื่อ{ชดเชย}} จากนั้นกลุ่มตัวอย่างและถือสลับไปที่โหมดค้างไว้และฉันได้มา{}} V ชดเชย V ออกVออกVออกV_{\text{out}}VสาขาVสาขาV_{\text{offset}}VออกVออกV_{\text{out}} ฉันศึกษามาร์จิ้นและระยะขอบในโรงเรียน แต่ฉันไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อนและไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรกับการสร้างพล็อต Bode สำหรับวงจรจริงนี้ OA1 และ OA2 เป็นOPA2376และ OA3 เป็นOPA340 มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมสำหรับการบายพาสทางพัสดุ ฯลฯ ซึ่งฉันออกไปเพราะฉันไม่คิดว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับเส้นทางสัญญาณ แต่อย่าลังเลที่จะถามเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นหากมีเหตุผลที่พวกเขาจะมีความมั่นคง และแหล่งจ่ายไฟแสดงถึงกระแสจากเซ็นเซอร์ซึ่งไม่ใช่แหล่งกำเนิดกระแสอุดมคติI1I1I_1 เราจะพัฒนา Bode-plot สำหรับวงจรเช่นนี้ได้อย่างไรโดยใช้ op-amps ที่ไม่เหมาะที่มีเสาสำคัญนอกเหนือจากที่สร้างขึ้นโดยชิ้นส่วนพาสซีฟของฉัน เพียงแค่อ่านจากเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและวางซ้อน …

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.