单片机外部晶体振荡和PLL锁相环的区别和选择

时间: 2024-06-06 18:05:11 浏览: 19
单片机需要一个稳定的时钟源来驱动其内部运行。而单片机的时钟可以通过内部RC振荡器或外部晶体振荡器来提供。外部晶体振荡器通常比内部RC振荡器更准确、稳定、可靠,因此被广泛使用。 外部晶体振荡器是由晶体振荡器和放大器组成的,当晶体受到电场激励时会发生振荡,产生一个频率稳定的信号,这个信号会被放大并用来作为单片机的时钟信号。晶体振荡器的频率一般是固定的,无法调节。 PLL锁相环则是一种电路,可以将一个输入信号的频率调整到另一个频率。它由相比较器、低通滤波器、振荡器和分频器组成。输入信号和振荡器产生的参考信号进行相位比较,经过低通滤波器后,输出信号被送回振荡器相位调整,使得振荡器的输出频率与输入信号的频率一致。 选择外部晶体振荡器还是PLL锁相环要根据实际需求来决定。如果需要一个固定频率的时钟源,且对频率精度和稳定性要求较高,那么外部晶体振荡器是一个较好的选择。而如果需要一个可以动态调节频率的时钟源,或者需要对输入信号进行频率锁定,那么PLL锁相环则更适合。
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将iap15f2k61s2单片机内部振荡器频率设定为12mhz。

### 回答1: iap15f2k61s2单片机的内部振荡器是一种方便易用的时基,能够提供可靠的时钟信号,使单片机正常工作。将iap15f2k61s2单片机内部振荡器频率设定为12MHz,需要进行以下几个步骤: 第一步,通过编写代码或使用特定的开发工具,打开iap15f2k61s2单片机的配置寄存器,其中包括时钟控制寄存器。 第二步,将时钟控制寄存器中的振荡器源选择位设为0,以选择内部振荡器。 第三步,将时钟控制寄存器的频率选择位设置为011,以选择12MHz的频率。 第四步,根据具体的开发环境,将修改后的代码下载到iap15f2k61s2单片机中。 完成以上步骤后,iap15f2k61s2单片机就可以使用12MHz的内部振荡器进行正常的系统运行。这种内部振荡器在使用过程中具有方便可靠的优点,能够免去外部晶体振荡器等附加器件的使用,提高单片机的集成度和整体效率。 ### 回答2: iap15f2k61s2是一款单片机,它的内部振荡器频率可以通过软件来进行设定。假设我们想将它的内部振荡器频率设定为12MHz,我们可以通过以下步骤来实现: 1. 首先,在单片机的寄存器中找到系统时钟控制寄存器(SCON)。 2. 将SCON寄存器的对应位设置为1,这将允许我们使用内部振荡器。 3. 找到时钟分频寄存器(CKCON),将寄存器中的对应位设置为0,这将禁止分频。 4. 找到时钟选择寄存器(CLKSEL),将寄存器中的对应位设置为1,这将选择内部振荡器作为系统时钟源。 5. 最后,设置振荡器频率为12MHz。 以上步骤可以通过单片机的编程环境来实现,例如KEIL或者IAR等。程序员需要根据实际情况来调整对应的寄存器位。在实际应用中,我们可以根据需要选择不同的系统时钟源和频率,以满足不同的应用需求。 ### 回答3: iap15f2k61s2单片机内部振荡器的频率可以通过修改其寄存器的值来设定。具体操作步骤如下: 1. 打开iap15f2k61s2单片机的编程软件,创建一个工程并打开。 2. 找到系统时钟设置相关的寄存器,根据单片机的手册,确定要修改的寄存器地址和位域。 3. 将寄存器中与内部振荡器频率相关的位域设置为12MHz对应的数值,可以采用二进制、十进制或十六进制等不同的表示方式。 4. 将修改过的寄存器值通过编程软件烧录到单片机的Flash存储器中,使之生效。 5. 在程序中调用相关的库函数或汇编指令,以适当的方式使用内部振荡器,完成所需的功能。 需要注意的是,iap15f2k61s2单片机的内部振荡器精度有限,可能存在频率漂移、温度敏感等问题。如果需要更高精度的系统时钟,可以考虑使用外部晶体振荡器或者PLL锁相环等外部辅助器件。

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