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关于MCU晶振的选型及电路应用注意事项2024-06-17关于MCU晶振的选型及电路应用注意事项,晶诺威科技介绍如下: 对于MCU而言,晶振提供稳定的时钟信号是能够准确执行指令的基础,确保所有控制操作按时序进行。晶振的频率选择(如常见的8MHz、12MHz、16MHz、24MHz、32MHz等)和负载电容(如6pF、8pF、9pF、10pF、12pF、15…
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STM 32.768KHz低速外部时钟典型应用说明2023-12-16(Typical application with a 32.768 kHz crystal) STM 32.768KHz 低速外部时钟典型应用说明 The low-speed external (LSE) clock can be supplied with a 32.768 KHz crysta…
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振荡器在MCU中的作用2023-03-20MCU依靠振荡器进行基本定时和指令控制。振荡器负责向MCU提供时钟信号。MCU执行的所有指令都与时钟信号同步。MCU中不同操作的时序指令都要经由振荡器的帮助进行分配。通常,晶体振荡器因其精度、紧凑性、低成本、低功耗和高频产生等优点而成为MCU的首选。晶体振荡器的特性是可以长时间提供稳定…
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32.768kHz的无源晶振的等效电容和标称负载电容2023-03-0332.768kHz的无源晶振内部没有独立起振电路,需要精准的匹配外部电容才可以输出正确时钟信号。 负载电容(CL)是必选参数之一。如果晶体两端的等效电容和标称负载电容存在差异,晶体输出的频率将会和标称工作频率产生偏差,叫做频偏。所以,电路匹配电容CL1 与CL2加上电路的杂散电容Cstray(Cpc…
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关于STM32 MCU晶体32.768KHz选型注意事项2022-10-19关于STM32 MCU晶体32.768KHz选型注意事项,晶诺威科技整理资料如下: Start-up启动 启动性能可以通过两种方式来考虑:首先,振荡器在环境条件下是否在应用中持续启动,其次,在上电时启动需要多长时间。影响启动的数据表参数包括:CL、ESR 和 C0。降低这些值中的任何一个都会提高增益…
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RTC晶振32.768KHz频率精度PPM值及时间偏差计算方法2022-03-28RTC晶振32.768KHz频率精度PPM值及时间偏差计算方法介绍如下: 若晶振32.768KHz精度为±10PPM,一天时间误差计算如下: 10(PPM)×24(1天=24小时)×60(1小时=60分钟)×60(1分钟=60秒)=864000*1/1000000=0.864秒 即:该RTC晶振每天…
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解析STM32内置时钟和外置石英晶振的精度差别(含测试数据)2022-01-25Clock Tree 一般情况下,STM32系列都有内置RC振荡器,在对时钟信号精度要求不高的情况之下,这个内置RC振荡器可以代替外置晶振,以达到节省成本和PCB空间之目的。但对振荡器精度有着严格要求的电路应用,建议使用外部晶振来代替内部时钟,这类似于独立显卡与集成显卡的区别。 内置RC振荡器和外置…