有源晶振與無源晶振的優缺點
一、基本定義
無源晶振(Crystal,晶體諧振器)
結構:僅包含石英晶體,無內置振蕩電路。
工作原理:依賴外部電路(如MCU的振蕩器)驅動,通過機械振動產生諧振頻率。
有源晶振(Oscillator,晶體振蕩器)
結構:集成石英晶體 + 振蕩電路 + 輸出驅動,直接輸出方波/正弦波信號。
工作原理:內置振蕩器,僅需供電即可獨立工作。
二、核心區別對比
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對比項 |
無源晶振 |
有源晶振 |
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電路需求 |
需外部振蕩電路(如MCU的OSC_IN/OSC_OUT) |
獨立工作,無需外部電路 |
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輸出信號 |
正弦波(需整形電路) |
方波/削峰正弦波(直接驅動邏輯器件) |
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功耗 |
低(依賴外部驅動電流) |
較高(內置電路功耗,通常1mA~50mA) |
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頻率穩定性 |
±10ppm~±50ppm(受外部電路影響) |
±0.1ppm~±50ppm(高精度型號可達±0.001ppm) |
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成本 |
低(0.1元~1元) |
高(1元~500元,依賴精度和封裝) |
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啟動時間 |
較長(ms級,需起振過程) |
短(μs級,上電即穩定) |
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抗干擾能力 |
弱(依賴PCB布局和外部電路) |
強(內置濾波和穩壓) |
三、應用場景
1. 無源晶振的典型應用
低成本消費電子:如藍牙耳機、遙控器(MCU主頻≤100MHz)。
嵌入式系統:STM32、ESP32等MCU的時鐘源(需配置負載電容)。
負載電容公式:
C_load = (C1 × C2) / (C1 + C2) + C_stray (C_stray為PCB寄生電容,通常3pF~5pF)
2. 有源晶振的典型應用
高頻與高精度場景:
通信設備(5G基站、光模塊,頻率≥100MHz)。
精密儀器(原子鐘同步,TCXO/OCXO溫補晶振)。
復雜環境:工業控制(抗振動、寬溫-40℃~+125℃)。
直接驅動:FPGA全局時鐘、高速SerDes接口(如25Gbps以太網)。
四、選型關鍵點
1. 無源晶振選型
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參數 |
選型規則 |
示例 |
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頻率 |
匹配MCU/芯片要求 |
25MHz無源晶振,負載電容20pF |
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負載電容(CL) |
按芯片數據手冊要求匹配外部電容 |
CL=20pF → C1=C2=2×(20pF - 5pF)=30pF |
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ESR(等效電阻) |
低ESR(≤80Ω)縮短起振時間 |
選ESR=50Ω的YSX321SL型號 |
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封裝 |
根據PCB空間選擇(如SMD3225、HC-49S) |
手機用2.0×1.6mm,工控用3.3×2.5mm |
2. 有源晶振選型
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參數 |
選型規則 |
示例 |
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輸出類型 |
CMOS(3.3V)、LVDS(差分)、HCSL(高速) |
100MHz LVDS輸出(如YSO230LR) |
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頻率穩定性 |
按系統需求選擇(如±10ppm工業級) |
OCXO恒溫晶振(如YOV1409SM-10M) |
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電源電壓 |
匹配系統電源(1.8V/2.5V/3.3V/5V) |
3.3V供電的 YSO110TR |
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相位噪聲 |
高頻場景需低相位噪聲(如<-150dBc/Hz@1MHz) |
AI算力集群選YSO212PU |
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