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Introdução:
Todo circuito digital que realiza processamento de dados necessita de pulsos de clock para determinar a cadência do trabalho. Esses pulsos são produzidos por um dispositivo conhecido por cristal
Nesse vídeo, você vai aprender na teoria e na prática como funciona o cristal gerador de pulsos de clock.
Definição:
O cristal é um pequeno pedaço de quarto cortado com formato e dimensões que permite que quando polarizado por uma tensão, gere pulsos com formato senoidal, de frequência e amplitude bem definidas
Área de aplicação:
O cristal oscilador é utilizado em todos os circuitos eletrônicos digitais que possuem CI's processadores de dados.
Além do cristal, pode-se gerar pulsos de clock por meio de ressonadores cerâmicos e circuitos integrados, como o 555 por exemplo.
Princípio de Funcionamento:
Quando polarizado por uma tensão, o cristal entra em oscilação, gerando uma frequência fixa e precisa. Essa frequência é aplicada no circuito oscilador do CI que polarizou o cristal.
Quando a frequência entra no CI pelo pino XIN, gatilha o oscilador interno e este por sua vez, amplifica o nível dessa frequência e devolve para o cristal pelo pino de XOUT.
Dessa forma, o cristal e o circuito oscilador entram em ressonância, vibrando na mesma frequência. Essa frequência ressonante é utilizada para sincronizar tanto o CI que está conectado ao cristal como também enviada para sincronizar outros CI's.
Todo cristal indica a sua frequência de oscilação no seu invólucro, seja de forma direta ou indireta. Na forma direta, a indicação é feita gravando o valor de frequência de oscilação, que pode estar em kHz ou MHz.
A frequência dos cristais podem vir acompanhadas de um zero (0), dois zeros (00), três zeros (000) e até de quatro zeros (0000).
Quanto maior a quantidade de zeros, melhor é a precisão do cristal oscilador.
Para testar o cristal, é necessário verificar se ambos os pinos estão polarizados com tensão, o que pode ser feito tranquilamente com um multímetro digital.
Para verificar a forma de onda, a frequência, a amplitude e o nível DC, é necessário dispor de um osciloscópio digital, o qual permite visualizar todos esses parâmetros.
Nunca se deve trocar um cristal oscilador por outro de frequência desigual, sob pena do circuito eletrônico não entrar em funcionamento e permanecer inoperante.
Conclusão:
Espero que, ao final dessa aula, você tenha entendido como funciona o cristal de clock tanto na teoria como na prática para poder resolver problemas nas placas eletrônicas relativas a esse componente.
Olá, eu sou o Prof. Valdenilton, Coordenador Técnico dos cursos de Eletrônica ministrados pela Technology Cursos. Eu amo transformar a vida das pessoas através do ensino.
Meu objetivo é ensinar pessoas como você a consertar os equipamentos eletrônicos que ama, ajudando de todas as formas possíveis.
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