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    晶振常用輸出波形解析及應用

    發布時間:2021-11-08 來源:大普通信 責任編輯:wenwei

    【導讀】對電路設計工程師而言,晶振是一種非常常見的電子元器件,特別是在數字電路的應用場景里,晶振的知識可以從很多角度去延伸和展開。 


    本文將從晶振的輸出波形和應用場景展開,讓您更進一步的了解和認識晶振,從而更好的完成相關設計,充分發揮出晶振特有的效能,最大地實現晶振的價值,根據實際的應用場景和晶振輸出波形選擇合適的晶振。


    對于很多初學者而言,有時候會對于需要什么樣的波形有些困惑,在日常的溝通中,我們有時候會遇到這樣的對話場景:

     

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    但事實是真的都行嗎?如果選了不合適的產品,可能結果是電路都無法正常工作。


    晶振到底有哪些輸出波形呢?常用的輸出波形主要是方波、正弦波和削頂正弦波。而方波又由于其具體的實現原理、參數或具體輸出端的不同而細分為很多波形。下面我們來具體看看各種不同的波形及其各自的特點:


    1. 方波(Square Wave)


    方波(Square Wave),是各種波形中家族成員最多的一個,應用的場景也很多,但其有一個最大的問題是其諧波分量非常的豐富,實際使用中,綜合考慮時鐘沿抖動和諧波干擾的影響,能滿足系統抖動要求的前提下,盡量使信號沿緩一些。


    2.jpg


    單端方波:


    ●    TTL(Transistor-Transistor Logic):即晶體管-晶體管邏輯電路,其傳輸延遲快,功耗高,而且顧名思義,其屬于電流控制型的器件,最高頻率可達100MHz,抖動性能一般。


    ●    CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor):即互補金屬氧化物半導體CMOS邏輯電路,其主要特點是傳輸延遲時間慢,功耗低,從實現原理來看,屬于電壓控制性器件。相對于TTL而言,其噪聲容限更高,輸入阻抗也遠大于TTL的輸入阻抗,最高頻率可達200MHz,抖動性能一般。


    ●    HCMOS(High speed CMOS):即高速CMOS,除集成了CMOS幾乎所有的特點外,HCMOS的速度要比CMOS的速度更快。


    差分信號:


    ●    ECL(Emitter Coupled Logic):即發射極耦合邏輯電路,它的主要特點是速度快、驅動能力強、噪聲小,最高頻率可達2.1GHz,抖動指標也很好,但缺點是功耗很大,而且還需要負電源。


    ●    PECL(Positive ECL):即正發射極耦合邏輯電路,其是在ECL的基礎上改進而來,因為ECL除了正電源外還需要一個負電源,有時會給設計帶來不便,因此誕生了PECL。


    ●    LVPECL(Low Voltage PECL):是在PECL的基礎上改進而來,典型輸出為一對差分信號,發射極通過交流源接地。


    需要注意的是:ECL、PECL和LVPECL均為發射極跟隨輸出結構,必須有電阻拉到一個直流偏置電壓。當然,關于具體的電路設計屬于另外一個話題的范疇,我們就不在這里展開。


    ●    LVDS(Low Voltage Differential Signaling):即低壓差分信號,頻率可以達到600MHz以上,應用模式主要有三種:1、單向點對點和雙向點對點;2、多分支形式;3、多點結構。其整體對PCB的設計要求較高,差分線要嚴格等長等,所以在具體設計時要特別注意。


    2. 正弦波(Sine Wave)


    正弦波(Sine Wave),一般負載為50Ω。相對方波而言,其諧波分量要少很多,一般諧波抑制均可優于-30dB。缺點是信號沿比較緩慢,在噪聲的影響下,相位準確度會變差,不適合做數字系統的參考時鐘。


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    3. 削頂正弦波(Clipped Sine Wave)


    削頂正弦波(Clipped Sine Wave),諧波分量相比方波較小,但驅動能力也較弱。在負載為10kΩ//10pF時,Vp-p為0.8Vmin,通常小型化表貼TCXO會輸出該波形,信號沿介于正弦波和方波之間。


    4.jpg


    現在我們已經完成了各種波形的梳理,接下來的問題是這么多波形,我們應該怎么選擇呢?換個角度說,也就是這么多種類的波形,分別會使用在什么樣的場景里呢?


    1. 正弦波(Sine Wave)


    由于正弦波其自身的特點,決定了其通常用于射頻信號處理、頻率源等應用場合。比如要驅動同軸電纜將時鐘信號進行長線傳輸時、要驅動濾波器類的電路時,或者為實現整形放大等目的作為三極管和高速運放的輸入時。正弦波均是最適合的波形。而且,更為重要的是,由于正弦波諧波分量很少,因此當對EMI、頻率干擾等有特殊要求時,例如微波通信、雷達和高速數傳等類似系統,正弦波是不二的選擇。


    2. 削頂正弦波(Clipped Sine Wave)


    關于削頂正弦波,主要應根據實際應用對諧波、功耗、成本以及具體電路的適配性來選擇。因為削頂正弦波的低功耗特性,使其改善了熱特性和頻率穩定性能,所以當對這些指標以及成本有考量時,可以考慮削頂正弦波。


    3. 方波(Square Wave)


    方波是工程師接觸最多的時鐘波形,主要應用在數字通信系統時鐘上,用來驅動相關電路。比如驅動門電路時,由于門電路要講究嚴格的高低電平、占空比、上升/下降沿時間等指標,此時方波是最好的選擇。而且再進一步來講,門電路的電平也是分為不同的種類,也要據此來進行進一步的判斷。當然,現在也是有可以兼容的情況,這些就需要工程師們自己來具體把握了。


    以上就是關于晶振的波形種類和相關應用場景的簡單介紹,只是起到一個拋磚引玉的作用,關于晶振的實際選擇,不是一種非此即彼的選項,往往需要根據實際的情況來做一些取舍,正所謂魚與熊掌不可兼得。當前設備對時鐘晶振類產品的要求越來越高,挑戰越來越大,大普通信有著全時鐘領域近二十年的行業經驗,有著非常豐富的產品設計和行業應用經驗,會始終秉承“以客戶為中心”的產品導向及服務宗旨,竭誠為行業提供全方位的專業化服務。



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