32.768kHz晶振不起振的終極解決方法
發(fā)布時(shí)間:2020/8/17 23:59:00 訪問(wèn)次數(shù):8039
PCB板布線錯(cuò)誤;
單片機(jī)質(zhì)量有問(wèn)題;
晶振質(zhì)量有問(wèn)題;
負(fù)載電容或匹配電容與晶振不匹配或者電容質(zhì)量有問(wèn)題;
PCB板受潮,導(dǎo)致阻抗失配而不能起振;
晶振電路的走線過(guò)長(zhǎng);
晶振兩腳之間有走線;
外圍電路的影響。
排除電路錯(cuò)誤的可能性,因此你可以用相應(yīng)型號(hào)單片機(jī)的推薦電路進(jìn)行比較。
排除外圍元件不良的可能性,因?yàn)橥鈬慵䶮o(wú)非為電阻,電容,你很容易鑒別是否為良品。
排除晶振為停振品的可能性,因?yàn)槟悴粫?huì)只試了一二個(gè)晶振。
試著改換晶體兩端的電容,也許晶振就能起振了,電容的大小請(qǐng)參考晶振的使用說(shuō)明。
在PCB布線時(shí)晶振電路的走線應(yīng)盡量短且盡可能靠近IC,杜絕在晶振兩腳間走線。
32.768kHz晶振是市面上使用最為廣泛的一類晶振。愛(ài)普生/EPSON目前提供三類32.768kHz晶振產(chǎn)品以滿足客戶不同需要,分別是:32.768kHz有源晶振(OSC),32.768kHz無(wú)源晶振(X’tal)和內(nèi)置32.768kHz晶體諧振器的實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊(RTC)。
有源晶振(OSC)和實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊(RTC)由于內(nèi)置了相應(yīng)的電路,因而不太容易出現(xiàn)不起振的問(wèn)題。在實(shí)際使用時(shí)不需要考慮相對(duì)復(fù)雜的頻率匹配問(wèn)題。
不起振的情況主要出現(xiàn)在無(wú)源晶振上,尤其是kHz級(jí)別的無(wú)源晶振(X’tal),而MHz級(jí)別的AT晶振則相對(duì)少見(jiàn)。
電路結(jié)構(gòu)與晶體單元不匹配。由此導(dǎo)致產(chǎn)生頻率不夠穩(wěn)定、停止起振或振蕩不穩(wěn)定等問(wèn)題。因此在電路設(shè)計(jì)時(shí),為了獲得穩(wěn)定的振蕩,通常情況下石英晶體單元與振蕩電路的匹配十分重要。
解決晶振不起振至少要對(duì)以下三個(gè)要素:對(duì)振蕩頻率(頻率匹配)、振蕩裕度(負(fù)阻抗)和激勵(lì)功率的三項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估
電路結(jié)構(gòu)與晶體單元不匹配。由于概率問(wèn)題,在小批量試產(chǎn)時(shí)由于數(shù)量少,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
如何避免晶振不起振導(dǎo)致的時(shí)間延誤、不良率高
晶振本身的一致性、穩(wěn)定性好是解決不起振問(wèn)題的關(guān)鍵之一。如果晶振本身的穩(wěn)定性、一致性不好,電路結(jié)構(gòu)與其的匹配就無(wú)從談起。
盡可能選擇有源晶振,有源晶振的價(jià)格要比無(wú)源晶體貴,但是由于原廠已經(jīng)配置好了內(nèi)部電路,基本不存在電路匹配問(wèn)題,也就極大避免了晶振不起振問(wèn)題的發(fā)生。
如果你的晶振是用在RTC芯片上,強(qiáng)烈建議你用愛(ài)普生提供的實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊替換現(xiàn)有的RTC。
由于內(nèi)置了32.768kHz晶體,一方面可以節(jié)約用戶設(shè)計(jì)空間,同時(shí)避免了外部晶體電路匹配設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致的晶振不起振問(wèn)題,大大簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),更重要的是提高了產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)效率。
EPSON時(shí)鐘芯片提供5±23ppm精度的通用低成本時(shí)鐘模塊(例如:RX8010SJ)以及內(nèi)置數(shù)字溫度補(bǔ)償晶振(例如:RX8900CE)精度達(dá)到±5ppm高穩(wěn)定RTC。RX8900CE這類小尺寸時(shí)鐘芯片,可以做到3.2mm*2.5mm*1.0mm大小。
(素材來(lái)源:elecfans.如涉版權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。特別感謝)
PCB板布線錯(cuò)誤;
單片機(jī)質(zhì)量有問(wèn)題;
晶振質(zhì)量有問(wèn)題;
負(fù)載電容或匹配電容與晶振不匹配或者電容質(zhì)量有問(wèn)題;
PCB板受潮,導(dǎo)致阻抗失配而不能起振;
晶振電路的走線過(guò)長(zhǎng);
晶振兩腳之間有走線;
外圍電路的影響。
排除電路錯(cuò)誤的可能性,因此你可以用相應(yīng)型號(hào)單片機(jī)的推薦電路進(jìn)行比較。
排除外圍元件不良的可能性,因?yàn)橥鈬慵䶮o(wú)非為電阻,電容,你很容易鑒別是否為良品。
排除晶振為停振品的可能性,因?yàn)槟悴粫?huì)只試了一二個(gè)晶振。
試著改換晶體兩端的電容,也許晶振就能起振了,電容的大小請(qǐng)參考晶振的使用說(shuō)明。
在PCB布線時(shí)晶振電路的走線應(yīng)盡量短且盡可能靠近IC,杜絕在晶振兩腳間走線。
32.768kHz晶振是市面上使用最為廣泛的一類晶振。愛(ài)普生/EPSON目前提供三類32.768kHz晶振產(chǎn)品以滿足客戶不同需要,分別是:32.768kHz有源晶振(OSC),32.768kHz無(wú)源晶振(X’tal)和內(nèi)置32.768kHz晶體諧振器的實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊(RTC)。
有源晶振(OSC)和實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊(RTC)由于內(nèi)置了相應(yīng)的電路,因而不太容易出現(xiàn)不起振的問(wèn)題。在實(shí)際使用時(shí)不需要考慮相對(duì)復(fù)雜的頻率匹配問(wèn)題。
不起振的情況主要出現(xiàn)在無(wú)源晶振上,尤其是kHz級(jí)別的無(wú)源晶振(X’tal),而MHz級(jí)別的AT晶振則相對(duì)少見(jiàn)。
電路結(jié)構(gòu)與晶體單元不匹配。由此導(dǎo)致產(chǎn)生頻率不夠穩(wěn)定、停止起振或振蕩不穩(wěn)定等問(wèn)題。因此在電路設(shè)計(jì)時(shí),為了獲得穩(wěn)定的振蕩,通常情況下石英晶體單元與振蕩電路的匹配十分重要。
解決晶振不起振至少要對(duì)以下三個(gè)要素:對(duì)振蕩頻率(頻率匹配)、振蕩裕度(負(fù)阻抗)和激勵(lì)功率的三項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估
電路結(jié)構(gòu)與晶體單元不匹配。由于概率問(wèn)題,在小批量試產(chǎn)時(shí)由于數(shù)量少,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
如何避免晶振不起振導(dǎo)致的時(shí)間延誤、不良率高
晶振本身的一致性、穩(wěn)定性好是解決不起振問(wèn)題的關(guān)鍵之一。如果晶振本身的穩(wěn)定性、一致性不好,電路結(jié)構(gòu)與其的匹配就無(wú)從談起。
盡可能選擇有源晶振,有源晶振的價(jià)格要比無(wú)源晶體貴,但是由于原廠已經(jīng)配置好了內(nèi)部電路,基本不存在電路匹配問(wèn)題,也就極大避免了晶振不起振問(wèn)題的發(fā)生。
如果你的晶振是用在RTC芯片上,強(qiáng)烈建議你用愛(ài)普生提供的實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊替換現(xiàn)有的RTC。
由于內(nèi)置了32.768kHz晶體,一方面可以節(jié)約用戶設(shè)計(jì)空間,同時(shí)避免了外部晶體電路匹配設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致的晶振不起振問(wèn)題,大大簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),更重要的是提高了產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)效率。
EPSON時(shí)鐘芯片提供5±23ppm精度的通用低成本時(shí)鐘模塊(例如:RX8010SJ)以及內(nèi)置數(shù)字溫度補(bǔ)償晶振(例如:RX8900CE)精度達(dá)到±5ppm高穩(wěn)定RTC。RX8900CE這類小尺寸時(shí)鐘芯片,可以做到3.2mm*2.5mm*1.0mm大小。
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