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01原因1



早些年, 芯片的生產(chǎn)制作工藝也許還不能夠?qū)⒕д褡鲞M芯片內(nèi)部, 但是現(xiàn)在可以了,這個問題主要還是實用性和成本決定的





02原因2



芯片和晶振的材料是不同的, 芯片 (集成電路) 的材料是硅, 而晶體則是石英 (二氧化硅), 沒法做在一起, 但是可以封裝在一起, 目前已經(jīng)可以實現(xiàn)了, 但是成本就比較高了。



03原因3



晶振一旦封裝進芯片內(nèi)部, 頻率也固定死了, 想再更換頻率的話, 基本也是不可能的了, 而放在外面, 就可以自由的更換晶振來給芯片提供不同的頻率.。有人說, 芯片內(nèi)部有 PLL, 管它晶振頻率是多少, 用 PLL 倍頻/分頻不就可以了, 那么這又回到成本的問題上來了, 100M 的晶振集成到芯片里, 但我用不了那么高的頻率, 我只想用 10M 的頻率, 那我為何要去買你集成了 100M 晶振的芯片呢, 又貴又浪費。



04STM32時鐘



我們通常所說的 "片內(nèi)時鐘", 是不是實際上片內(nèi)根本沒有晶振, 是有RC 振蕩電路。




眾所周知STM32有5個時鐘源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL;其實他只有四個,因為從上圖中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。



其中,高速時鐘(HSE和HSI)提供給芯片主體的主時鐘.低速時鐘(LSE和LSI)只是提供給芯片中的RTC(實時時鐘)及獨立看門狗使用,圖中可以看出高速時鐘也可以提供給RTC。



內(nèi)部時鐘是在芯片內(nèi)部RC振蕩器產(chǎn)生的,起振較快,所以時鐘在芯片剛上電的時候,默認使用內(nèi)部高速時鐘。而外部時鐘信號是由外部的晶振輸入的,在精度和穩(wěn)定性上都有很大優(yōu)勢,所以上電之后我們再通過軟件配置,轉(zhuǎn)而采用外部時鐘信號.



如果選用內(nèi)部時鐘作為系統(tǒng)時鐘,其倍頻達不到72Mhz,最多也就8Mhz/2*16 = 64Mhz。



如果使用內(nèi)部RC振蕩器而不使用外部晶振,請按照如下方法處理:


1、對于100腳或144腳的產(chǎn)品,OSC_IN應接地,OSC_OUT應懸空。


2、對于少于100腳的產(chǎn)品,有2種接法:


1)OSC_IN和OSC_OUT分別通過10K電阻接地。此方法可提高EMC性能。


2)分別重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1為推挽輸出并輸出'0'。此方法可以減小功耗并(相對上面i)節(jié)省2個外部電阻。


    End






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