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你将4 MHz视为RF。好吧,事实并非如此!只要迹线长度小于几厘米,在4 MHz时,事情就不那么重要了。我个人只是开始担心这个20 MHz左右。
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4MHz 不是射频?!我的AM收音机不同意
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值得注意的是,高频电路板布局更多地受上升时间而不是直接上升频率的支配,并且由于晶体的波形大部分是正弦波,因此你可以获得更多具有MHz值的空间。
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重要的是让晶体靠近处理器,并尽量使两侧尽量对称。迹线宽度无关紧要。5密耳(0.13毫米)或8密耳(0.20毫米)的痕迹就可以了。但是可以使用10密耳(0.25毫米)或甚至12密耳(0.3毫米)。
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我设计了很多电路板,4MHz是一个非常低的频率,担心迹线宽度对于这种情况并不是很重要。最重要的是让晶体尽可能接近微控制器芯片。即使担心地面布局虽然通常很重要,但在4MHz时并不是很重要。在80年代,当每个人只使用1层或2层PCB时,它们将是具有较厚迹线的巨大板。例如,如果你看一下20世纪80年代的弹球游戏,你会发现一块CPU板几乎是18英寸,而且所有组件都是通孔,并且相隔几英寸。这些板使用的频率高达使用6800系列处理器大约8MHz左右,所有迹线都是用乙酸盐手工绘制的。它们都没有地平面。即使是现在,出于成本原因,像Arduino Uno这样的电路板是2层。对于适当的高频设计是如此,但不要太担心。(但是对于面包板或2层设计,请确保有许多去耦电容以帮助减少电源反弹。)
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对,在面包板上以~7.4MHz运行,4MHz不需要任何特殊的东西。
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同意,ST关于水晶的说明值得一读。设计与特定阻抗匹配的射频迹线,比如50,是一个相当长的故事。针必须说一个必须采用特定于基板的Dk常数,各种FR4具有不同的Dk,基板厚度和传输线模型(轨道与地面,周围地面 - 等等)。对于晶体,没有人这样做,因为没有阻抗匹配约束,串联谐振频率下的平均晶体阻抗约为10..15 + j0欧姆
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