当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。基于不同的应用场景,晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况。本文就此情况略谈一二。

晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。基于不同的应用场景,晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况。本文就此情况略谈一二。

 

 

1.无源晶振简介

无源晶振,准确来说应叫Crystal(晶体),有源晶振则叫Oscillator(振荡器)。无源晶振是在石英晶片的两端镀上电极而成,其两管脚是无极性的。无源晶振自身无法震荡,在工作时需要搭配外围电路。在一定条件下,石英晶片会产生压电效应:晶片两端的电场与机械形变会互相转化。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率相等时,晶体产生的振动和电场强度最大,这称为压电谐振,类似与LC回路的谐振。

 

 

图 1 石英晶体的电路符号、等效电路、电抗特性及外围电路图

由于晶体为无源器件,其对外围电路的参数较为敏感,尤其为负载电容。根据晶体的手册,我们得知测试电路中有推荐电容,此电容对晶体是否起振大有关联:

 

 

Cg、Cg称作匹配电容,是接在晶振的两个脚上的对地电容,其作用就是调节负载电容使其与晶振的要求相一致,需要注意的是Cg、Cg串联后的总电容值()才是有效的负载电容部分。Cic:芯片引脚分布电容以及芯片内部电容。△C:PCB走线分布电容,经验值为3至5pF。

 

在某项目上使用到的一款32.768kHz无源晶振,手册中负载电容推荐值为12.5pF。可见此值较为细小,微小的变化足以影响电路特性。

2.探头的影响

探头,其实跟示波器一样,都是测量系统的一部分,其正确使用与否很大影响着测试结果。当探头的探针点击测量点时,探头的接入会对被测电路造成影响,这被称为探头的负载效应。这种负载效应一般简化为电阻与电容的并联。在带宽500MHz以下的示波器,一般标配是1倍衰减或10倍衰减的无源探头,某些探头的衰减比可手动选择。不同衰减比的探头在带宽、输入电阻、输入电容上面都有差异:

 

 

图 2 ZP1025SA 1倍、10倍衰减时的参数差异

可见探头的输入电容,比晶体手册的负载电容要大。探头的介入,必定大大影响到原已参数优化好的电路,从而严重影响晶体电路的起振。两害相权取其轻,测量无源晶振时应优先选用10倍衰减探头。若10倍衰减探头的寄生参数还是过大,可以考虑选用有源高压差分探头,其负载参数优化得非常小,如Lecroy的ZP1000探头,输入阻抗可达0.9pF、1M欧姆。

3.选择合适的测量点

既然晶体两端非常敏感,不便于接上探头测量,那可以换一种思路,在其他地方测量该信号。

某些时钟芯片带clock out功能,此功能是buffer晶体的信号,其管脚的输出是有很强大的驱动能力的,因此可以直接使用探头测量。

晶体发出的时钟输入到处理器中,可以使用计时器对此信号作分频处理,然后将分频后的信号输出到管脚。这样我们只需测量分频后的信号,即可计算出原有时钟的频率。

这种间接测试的方法,只能测试晶体的频率,不能测量晶体输出信号的幅度。若能在设备的工况范围都测试其频率的准确性,那晶体电路的工作就是OK的。

 

 

图 3 使用芯片的缓冲功能、计数器功能来测量

若信号驱动能力很强,可以考虑非接触的测试方案:近场探头。近场探头配合频谱仪,或示波器的FFT分析功能,即可测得峰值电压处的频率。由于为非接触方案,不存在探头的负载效应,不过需注意此时频谱仪、FFT分析的频率分辨率,这会影响测量结果的步进、精度。

4.Tip:如何测量频率

在捕捉到晶体的输出信号后,该如何测量其频率呢?在我司的ZDS系列示波器中,可以选择硬件频率计、频率参数测量、上升沿参数测量等方法。

硬件频率计在实现时,有测周期与测脉冲数的算法。这两种不同的测试方法,是会因应输入信号的频率大小而选择的,以期待测量值更准确。当信号频率小时,会选用测周期的方法,把信号的周期测好了,周期的倒数就是频率,此方法误差源在于测周期的计时时钟的频率;当信号频率大时,会选用测脉冲数的方法,在标准时间内测出信号上升沿的个数,此方法的误差是标准时间内的选定问题。

在参数测量的时间参数中,有“频率”这测试项。此测试项是求得两上升沿之间的时间差,再求倒数得到频率。此测试项的误差在于上升沿的判定与周期计时频率,受限于当前采样点的采样率。

在参数测量的统计参数中,有“上升沿计数”的方法,其原理是测量上升沿的个数。在测试中,可以将测量范围选择光标区域,而光标范围设为200ms,这样测得的上升沿乘以5,即为信号频率。

 

 

图 4 频率、上升沿计数测量界面图

选用信号发生器输出不同频率的信号,使用上述三种方法测得频率如表 1所示。

表 1 不同测量方法测出的频率对比表

 

 

可见三者测量结果差异不大,硬件频率计的分辨率更高,而参数测量中有效位数只有5位。此信号发生器输出频率的准确度为±1ppm,示波器内部晶振的频率准确度为±2ppm,在上述的24MHz硬件频率计中,测量的准确度为80Hz/24MHz=3.33ppm,基本在仪器的测量精度内。参数测量值在某些情况下显得更接近真实值,这是因为其有效位数不够而四舍五入的原因,准确度更高的还是硬件频率计。

5.小结

本文就对负载敏感的无源晶振信号的测量做了简约的分析,阐述了探头的接入对电路负载效应的影响,这种影响同样也适用于输出阻抗很大的电路。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

是德科技京东自营旗舰店在本月9日重磅开业,开业期间(9日至11日每天10:00)推出"限时秒杀"活动,多款高端测试仪器以超值优惠价格回馈广大科研工作者和工程师。本次活动精选三款明星产品:EDU36311A三路输出台式电源...

关键字: 示波器 台式电源 函数发生器

示波器的存储深度是指示波器单次触发所能采集和存储的采样点数量,决定了仪器能够捕获和分析信号的时间长度和细节。

关键字: 示波器

无源晶振不需要外部电源供电,但要产生振荡,通常需要与一个外部的振荡器电路配合,而这个电路需要供电。有源晶振需要外部电源供电驱动振荡器电路。有源晶振是由晶体和一个内部的放大器电路组成的,这个放大器电路需要外部供电来驱动,使...

关键字: 无源晶振 晶振

在电子测量领域,示波器作为核心工具,其技术演进始终与信号处理需求深度绑定。随着物联网、人工智能、5G通信等技术的爆发式增长,示波器正从传统时域分析向智能化、多域融合方向转型,而智能耦合技术作为连接信号采集与处理的关键环节...

关键字: 智能耦合 示波器

在电子测量领域,示波器作为观察电信号波形的核心工具,其输入耦合方式的选择直接影响测量精度与信号完整性。示波器通常提供直流耦合(DC)、交流耦合(AC)和接地耦合(GND)三种模式,每种模式通过不同的电路设计实现对信号的处...

关键字: 示波器 输入耦合

在电子测量中,示波器耦合方式与探头衰减比的协同设置直接影响信号保真度与测量精度。某通信设备调试案例中,工程师因未协调AC耦合与10:1衰减比,导致100MHz时钟信号相位误差达15°,误判为电路设计缺陷。这一典型问题揭示...

关键字: 示波器 耦合

在电子测量领域,示波器作为观察电信号波形的核心工具,其耦合方式设置直接影响测量精度与信号完整性。然而,工程师在实际操作中常因对AC/DC耦合原理理解不足或操作习惯不当,导致测量误差甚至误判电路特性。本文结合典型案例与实验...

关键字: 示波器 耦合方式

示波器作为电子测量领域的核心工具,其输入耦合电路设计直接决定了信号捕获的精度与适应性。从基础原理到复杂应用场景,输入耦合电路通过灵活配置直流(DC)、交流(AC)和接地(GND)三种模式,构建起连接被测信号与示波器前端放...

关键字: 示波器 输入耦合

太赫兹通信与6G研发加速推进,110GHz实时示波器已成为验证信号完整性的核心工具。其终端设计面临双重终极挑战:既要实现50Ω单端匹配的极致平坦性,又需攻克差分信号的共模抑制与阻抗一致性难题。这两项技术突破直接决定了示波...

关键字: 110GHz 示波器

是德科技(NYSE: KEYS )宣布,该公司帮助 AMD 加快了对预生产 AMD 服务器 CPU 的 PCI Express® (PCIe) 规范的电气合规性测试。通过提供先进的 PCIe CEM测试工具,是德科技帮助...

关键字: 服务器 CPU 示波器
关闭