请教无源晶振输出波形波形幅度问题

现在搞一个案子遇到死机现象,请问有可能是哪些硬件原因?
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概率不小,但又没啥规律可循。一般情况下死机了,重新上电就恢复了,但有一次死机了,拔了电源再上电还是不行,过了半分钟再上电就好了。一开始有怀疑是电源问题。但是我们的机器都是做过电源变动开机实验的,也没发现过死机现象。
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我第一次用数字示波器,感觉不太适应,发现10MHz左右晶振信号不正常,不是规整的方波有寄生振荡。原来一直用模拟的,后来坏了就没用了,这数字的居然还不能分离直流来测噪声。原来没看过晶振,换了一个晶振波形还是一样的。
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搞错了吧。波形是正旋波
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波型不好没关系的,后面有放大和整型电路。
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晚上再上个图,终于搞明白怎么看包含在直流中的交流信号了
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搞了半天还是不知道怎么把图从示波器导入电脑,干脆直接手机拍个算了。这个看上去又不象滤波把高次谐波去掉的结果,应该跟示波器的带宽没有关系吧
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搞了半天还是不知道怎么把图从示波器导入电脑,干脆直接手机拍个算了。这个看上去又不象滤波把高次谐波去掉 ...
没什么关系的,阻抗不匹配造成的反射波而已,串个小电阻就行。
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没什么关系的,阻抗不匹配造成的反射波而已,串个小电阻就行。
这样啊,那看10M频率以上工作的数字电路不是很麻烦?原来只研究开关电源看看波形,基本都是几十KHz最多也就几百KHz,偶尔能碰到上升沿有尖刺的波形。
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这样啊,那看10M频率以上工作的数字电路不是很麻烦?原来只研究开关电源看看波形,基本都是几十KHz最多也 ...
其实没什么的,几m几十mhz的影响是最大的,频率再高的话pcb走线的阻抗就很高了,要担心的是驱动不足而不是过冲了
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简单的就拿usb来说,1.1和2.0的设计就有很大差异的。估计你没搞过高频的pcb,多看看慢慢就知道了
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晶振波形这样正常么
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TMS320C6747使用了一个24M的无源晶振,示波器在OSCIN抓出的波形很规则的正弦波,OSCOUT抓出的波形有失真。另有一个50M的有源晶振,无论上板还是单独测试,测试的波形也有失真,这是晶振不好还是怎么回事?
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检查一下线路吧,估计还是线路问题,应该与晶振无关
怀疑线路问题
自己认为晶振应该不会有问题,可能是电路有比较大的干扰,或者电路不稳定。
跟晶振没关系的,24MHz的那个基本正常的,50MHz的肯定是电路上的问题啦
是不是电源不稳定啊 还是其他信号干扰了
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检查一下线路吧,估计还是线路问题,应该与晶振无关
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测量晶振要把示波器表笔拨到10M电阻状态,这应该是个方波输出!
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怀疑线路问题
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跟晶振没关系的,24MHz的那个基本正常的,50MHz的肯定是电路上的问题啦
后来乍到,前辈们多多包涵了啊。。
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电路上没有表现出什么问题吗,芯片能正常工作吗?
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自己认为晶振应该不会有问题,可能是电路有比较大的干扰,或者电路不稳定。
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应该是负载电容不合适。换一个试试
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先换个50M晶振试试,最好已确定好得晶振。这样你就可以确定来自于那里,接下来就简单啦
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应该是线路干扰问题,仔细检查一下线路吧。
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供电的原因吧 你查一下了吗 还有电容也要检查
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测试的时候你接的是晶振的地吗,不过芯片应该能够正常工作。是在不行你就得对晶振电源和地做点处理了,去干扰。
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表笔的输入电容问题,应该
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检查你的下载线, 电压,&&以及单片机工作时的电压,检测偏差大小。
好好学习,天天向上!
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示波器带宽不够,用500m示波器试试看
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在上篇的文章中,已经为大家讲解过晶振电路的主要原理了,相信大家都了解它的原理和作用了吧。今天再续接着晶振电路的内容讲,不过本文讲解的是晶振电路中常见问题,希望大家都能好好的浏览以下的内容。&&---
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晶振电路中常见问题
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在上篇的文章中,已经为大家讲解过晶振电路的主要原理了,相信大家都了解它的原理和作用了吧。今天再续接着晶振电路的内容讲,不过本文讲解的是晶振电路中常见问题,希望大家都能好好的浏览以下的内容。
一、如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
答:电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频 率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果 正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。
这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动。判断电阻RS值大小的最简单的方法就 是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。
二、晶振电路中如何选择电容C1,C2?
(1)因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。
(2)在许可范围内,C1,C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。
(3)应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。
在石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的应用中,需要注意负载电容的选择。不同厂家生产的石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的特性和品质都存在较大差异,在选用,要了解该型号振荡器的关键指标,如等效电阻,厂家建议负载电容,频率偏差等。在实际电路中,也可以通过示波器观察振荡波形来判断振荡器是否工作在最佳状态。示波器在观察振荡波形时,观察OSCO管脚(Oscillator output),应选择100MHz带宽以上的示波器探头,这种探头的输入阻抗高,容抗小,对振荡波形相对影响小。(由于探头上一般存在10~20pF的电容,所以观测时,适当减小在OSCO管脚的电容可以获得更接近实际的振荡波形)。工作良好的振荡波形应该是一个漂亮的正弦波,峰峰值应该大于电源电压的70%。若峰峰值小于70%,可适当减小OSCI及OSCO管脚上的外接负载电容。反之,若峰峰值接近电源电压且振荡波形发生畸变,则可适当增加负载电容。
用示波器检测OSCI(Oscillator input)管脚,容易导致振荡器停振,原因是:
部分的探头阻抗小不可以直接测试,可以用串电容的方法来进行测试。如常用的4MHz石英晶体谐振器,通常厂家建议的外接负载电容为10~30pF左右。若取中心值15pF,则C1,C2各取30pF可得到其串联等效电容值15pF。同时考虑到还另外存在的电路板分布电容,芯片管脚电容,晶体自身寄生电容等都会影响总电容值,故实际配置C1,C2时,可各取20~15pF左右。并且C1,C2使用瓷片电容为佳。
总之,以上各方面是我们搜寻和总结的一些晶振电路中的常见问题,在大家繁忙办公的同时,掌握了这些与晶振电路选择电容,多少会对各位提升工作效率有所帮助。
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  硅与MEMS振荡器正在加入到高度分化的振荡器市场中石英晶体与陶瓷谐振器的行列。选择正确的应用器件不需要水晶球,不过一些相关事实会有所帮助。
  &陶瓷谐振器的精度为1%至0.1%,与之相比石英晶振为1ppm(百万分之一)至100ppm,硅器件为1.5ppm至100ppm。
  &与陶瓷器件相比,硅与MEMS(微机电系统)振荡器更能承受冲击,并且能装入更小的封装。
  &石英振荡器要花较长的起动时间,不过通常功耗低于其它种类。
  &任何一种振荡器的功耗都依赖于输出负载。
  振荡器就像电子系统中的电源一样无处不在,有人认为它们的重要性等同于电源,在任何需要时序信号的东西中都能发现它们的应用,从数字手表到电视和PC。由于它们在电子设备时序中扮演重要角色,它们的失效会导致整个系统的停机。例如,调查人员通过分析1972年加州Fremont火车撞车事故,发现起因是一块控制板上的晶振故障。晶振储能电容取值不当,使晶体过驱,器件跳入一种泛音振荡频率。于是,火车进站时没有减速缓行而是加速,造成了多人受伤的撞车事故。鉴于这种问题,很多工程师不再使用纯晶体作自己的振荡器。他们转而选择市售的成品,其封装中包含了放大器、储能电容和其它元件。
  一切数字设备都需要时钟源,如硅与MEMS(微机电系统)振荡器、石英晶体或陶瓷诣振器。例如,电信与服务器的一块PCB(印制电路板)上就可能需要十几种时钟。设计者实现传统时钟源时采用的是石英晶体振荡器,但MEMS和纯硅振荡器正在这个高度分化的市场中获得立足点。另外,精度不高的振荡器也采用陶瓷材料,如锆钛酸铅。应用推动着一种技术的适用性。例如,如果你需要一个精度优于1ppb(十亿分之一)的时钟源,则必须放弃MEMS而使用原子振荡器件,如铷时钟或铯时钟源。这些器件有1ppt(万亿分之一)的精度。例如,GPS(全球定位系统)卫星需要这种精度来保持与系统其它部分的同步(图1)。
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