우리는 종종 수정의 부하 커패시턴스와 외부 커패시턴스를 혼동하는 사람들을 만나며, 일부는 심지어 그들이 동일한 매개변수를 참조한다고 잘못 생각합니다. 여기 당신을 위한 분석과 구별이 있습니다.

부하 커패시턴스는 수정의 중요한 내부 전기 매개변수를 나타냅니다.
일반적으로 덜 민감한 전자 장치 PCBA의 전력 소비는 15PF, 18PF, 20PF의 일반적인 수정 부하 커패시턴스입니다.
시계, 휴대 전화, 블루투스 헤드셋 및 저전력 소비에 대한 요구가 훨씬 높은 기타 전자 제품과 같은 PCBA는 종종 6PF, 7PF, 9PF, 10PF, 12PF와 같은 크리스탈의 더 작은 부하 커패시턴스를 사용합니다.
생산 공정에서 수정의 부하 용량은 가공 공정을 통해 수요에 따라 잠겨 있으며 응용 프로그램에서 변경할 수 없습니다.
수정의 외부 커패시터는 PCBA 보드의 수정 주파수 입력 핀과 출력 핀에 각각 직렬로 연결되는 전자 부품입니다. 외부 커패시턴스의 크기는 크리스털의 부하 커패시턴스와 보드의 부유 커패시턴스(IC 커패시턴스 포함)에 의해 결정되며 일반적으로 이 둘의 합입니다.
발진 회로 애플리케이션에서 수정 부하 커패시턴스, 표유 커패시턴스 및 외부 커패시턴스 간의 관계는 아래에 개략적으로 표시됩니다.

메모:
1. CL: 수정 공진기의 부하 커패시턴스.
2. CS: IC의 내부 부유 커패시턴스, 회로 기판 배선 사이의 커패시턴스 및 PCB 보드 레이어 사이의 기생 커패시턴스를 포함한 부유 커패시턴스를 나타냅니다.
3. C1 및 C2: 각각 회로 애플리케이션에서 수정 공진기의 두 개의 외부 커패시터를 나타냅니다.
외부 커패시터는 두 가지 용도로 사용됩니다.
수정 주파수를 미세 조정하여 가능한 한 목표 주파수에 가깝도록 합니다. 규칙: 외부 커패시터가 클수록 수정 발진기의 출력 주파수는 더 음수입니다. 반대로 외부 커패시터가 작을수록 수정의 출력 주파수가 더 많이 양의 방향으로 변하는 경향이 있습니다.
외부 커패시터는 발진 회로의 안정화 역할을 할 수 있습니다. 따라서 수정 주파수의 입력 핀과 출력 핀에 동일한 값의 커패시터를 추가하는 것이 좋습니다.
마지막으로 두 가지 점을 상기할 필요가 있습니다.
1. 외부 커패시터는 수정 주파수를 미세 조정하는 역할만 합니다. 작업할 때 수정 주파수가 너무 크면 수정 정밀도가 칩의 요구 사항을 충족하지 못하고 더 높은 정밀도 수정으로 변경할 수 있는지 여부 등 수정 자체의 정확도를 고려해야 합니다.
2. 외부 커패시터는 수동 수정 애플리케이션에만 사용됩니다. 능동 수정의 회로 응용에서 외부 커패시터가 없습니다.

