MuRata水晶晶体单元的常见问题解答
来源:http://www.jinluodz.com 作者:金洛鑫电子 2020年04月10
MuRata水晶晶体单元的常见问题解答
Murata Manufacturing Co.,Ltd.是许多世界级集团的供应商,其中包括有华为,三星,苹果等知名企业,村田制作所在世界范围内都具有较高的知名度,频率控制元器件是他们主要的产品之一,包括了石英晶体,陶瓷谐振器和MEMS谐振器这三大类型.村田的水晶单元的尺寸封装比较小,大部分都2520mm,2016mm和1612mm封装,而且其精准度和性能都比较高,以下是广大新老客户,对村田石英晶体比较感兴趣的问题,村田公司也为大家一一解答了.
问:振荡电路中的哪些因素将导致模块故障?
答:在振荡电路中,低于4点将是模块故障的原因.
●振荡未开始或振荡停止.
●实际振荡频率与标称频率不同
●振荡幅度不足
●振荡频率温度特性不正常
振荡未开始或振荡停止.
如果振荡电路不工作,则基于定时时钟运行的模块将不起作用.
实际振荡频率与标称频率不同
如果实际振荡频率超出模块要求的频率范围,则会发生IC中的事务时序错误或数据传输/接收错误.
振荡幅度不足
如果振荡幅度不足,可能不会产生时钟脉冲.这将是IC故障的原因.
振荡频率温度特性不正常
如果谐振器单元的实际驱动电平大于指定的最大驱动电平,则可能会出现振荡频率异常的温度特性.这可能是IC功能出现问题的原因.
问:请让我知道振荡停止的原因和措施.
答:请检查振荡频率或波形,以确保驱动所需的振荡电路或频率.
请在下面参考如何检查振荡频率或波形.
●如何检查实际振荡频率
●如何检查振荡波形
如果确认振荡电路不起作用,请检查以下几点以确认原因.
IC设定
一些IC需要进行编程或复位才能使能振荡电路,请检查是否完成了任何必需的设置.
C-MOS逆变器作为放大器的检查功能
请确保振荡电路的C-MOS反相器用作反相放大器.反馈电阻器(Rf)作为偏置电阻器很重要,可以构成C-MOS反相器的反相放大器.请检查Rf是否集成在IC或振荡电路中.如果反相放大器工作,则C-MOS逆变器输入/输出的直流电压电平应为施加到C-MOS逆变器的1/2电压.
检查晶体单元特性
请检查”R1”和”fL”是否在规格范围内.必须使用网络分析仪或阻抗分析仪进行检查.
检查振荡余量
如果晶体单元的特性正常,则可能由于振荡余量不足而导致振荡停止.请参考下面的”什么是振荡余量”和”如何检查振荡余量”.
如何检查振荡余量?
根据R1规范,我们提出了5倍以上的振荡裕量.为了改变外部电容,外部电容较小时,振荡容限较高.
较低的外部电容使C-MOS反相器的输出端具有高阻抗.提到的高阻抗会导致振荡电路的高负电阻并增加振荡余量.减小外部电容后,请检查实际的振荡频率是否在所需的频率范围内.外部电容较小时,石英晶振实际的振荡频率会变高.
要改变阻尼电阻,可通过阻尼电阻衰减较小的振荡幅度.由于较高的负电阻,可以增加振荡裕量以将阻尼电阻改变得很小.减小阻尼电阻后,请检查驱动电平是否在晶振的规格范围内,因为在阻尼电阻较小的情况下驱动电平会变高.
问:似乎振荡频率随温度漂移是不正常的.原因是什么?
答:振荡频率的异常温度特性考虑以下因素.
驱动水平过高
晶体单元的异常特性
振荡电路元件的温度特性的影响
驱动水平过高
如果驱动电平超过村田谐振器单元规格中的指定值,则可以确认振荡频率异常的温度特性.它称为”浸入”或”活动浸入”.驱动器级别过高时可能会发生这种现象.如下图所示,AT切割晶体的温度特性通常是平滑的三阶曲线.如果有活动性下降,则振荡频率的温度特性会失真.为避免发生活动下降,必须降低驱动器级别.
措施1:大改变阻尼电阻
通过大幅度改变阻尼电阻,反相放大器的输出幅度将衰减,实际驱动电平会降低.
通过这种变化,振荡余量将下降.因此最好检查振荡余量是否超过5倍.另外,需要注意振荡幅度不要过小.
措施2:减小外部负载电容
通过减小外部负载电容,由于振荡电路的高阻抗,实际驱动电平变低.在这种情况下,实际的振荡频率由于负载电容小而变高.因此最好检查实际振荡频率是否在所需的频率范围内.
晶体单元的异常特性
请检查负载共振频率的温度特性是否在频率规格范围内-温度特性是否符合要求.网络分析仪或阻抗分析仪是进行此测量所必需的.如果SMD晶振单元的特性正常,请检查振荡电路中使用的组件的温度特性.
振荡电路元件的温度特性的影响
如果外部负载电容或杂散电容因温度变化而变化,则振荡频率将发生变化.请检查它们的温度特性.
问:我可以涂保形涂料或清洗吗?
答:组件的保形涂层或清洗是不可接受的.在使用产品之前,请务必随时咨询晶振供应商.
MuRata水晶晶体单元的常见问题解答
Murata Manufacturing Co.,Ltd.是许多世界级集团的供应商,其中包括有华为,三星,苹果等知名企业,村田制作所在世界范围内都具有较高的知名度,频率控制元器件是他们主要的产品之一,包括了石英晶体,陶瓷谐振器和MEMS谐振器这三大类型.村田的水晶单元的尺寸封装比较小,大部分都2520mm,2016mm和1612mm封装,而且其精准度和性能都比较高,以下是广大新老客户,对村田石英晶体比较感兴趣的问题,村田公司也为大家一一解答了.
问:振荡电路中的哪些因素将导致模块故障?
答:在振荡电路中,低于4点将是模块故障的原因.
●振荡未开始或振荡停止.
●实际振荡频率与标称频率不同
●振荡幅度不足
●振荡频率温度特性不正常
振荡未开始或振荡停止.
如果振荡电路不工作,则基于定时时钟运行的模块将不起作用.
实际振荡频率与标称频率不同
如果实际振荡频率超出模块要求的频率范围,则会发生IC中的事务时序错误或数据传输/接收错误.
振荡幅度不足
如果振荡幅度不足,可能不会产生时钟脉冲.这将是IC故障的原因.
振荡频率温度特性不正常
如果谐振器单元的实际驱动电平大于指定的最大驱动电平,则可能会出现振荡频率异常的温度特性.这可能是IC功能出现问题的原因.
问:请让我知道振荡停止的原因和措施.
答:请检查振荡频率或波形,以确保驱动所需的振荡电路或频率.
请在下面参考如何检查振荡频率或波形.
●如何检查实际振荡频率
●如何检查振荡波形
如果确认振荡电路不起作用,请检查以下几点以确认原因.
IC设定
一些IC需要进行编程或复位才能使能振荡电路,请检查是否完成了任何必需的设置.
C-MOS逆变器作为放大器的检查功能
请确保振荡电路的C-MOS反相器用作反相放大器.反馈电阻器(Rf)作为偏置电阻器很重要,可以构成C-MOS反相器的反相放大器.请检查Rf是否集成在IC或振荡电路中.如果反相放大器工作,则C-MOS逆变器输入/输出的直流电压电平应为施加到C-MOS逆变器的1/2电压.
检查晶体单元特性
请检查”R1”和”fL”是否在规格范围内.必须使用网络分析仪或阻抗分析仪进行检查.
检查振荡余量
如果晶体单元的特性正常,则可能由于振荡余量不足而导致振荡停止.请参考下面的”什么是振荡余量”和”如何检查振荡余量”.
如何检查振荡余量?
根据R1规范,我们提出了5倍以上的振荡裕量.为了改变外部电容,外部电容较小时,振荡容限较高.
较低的外部电容使C-MOS反相器的输出端具有高阻抗.提到的高阻抗会导致振荡电路的高负电阻并增加振荡余量.减小外部电容后,请检查实际的振荡频率是否在所需的频率范围内.外部电容较小时,石英晶振实际的振荡频率会变高.
要改变阻尼电阻,可通过阻尼电阻衰减较小的振荡幅度.由于较高的负电阻,可以增加振荡裕量以将阻尼电阻改变得很小.减小阻尼电阻后,请检查驱动电平是否在晶振的规格范围内,因为在阻尼电阻较小的情况下驱动电平会变高.
问:似乎振荡频率随温度漂移是不正常的.原因是什么?
答:振荡频率的异常温度特性考虑以下因素.
驱动水平过高
晶体单元的异常特性
振荡电路元件的温度特性的影响
驱动水平过高
如果驱动电平超过村田谐振器单元规格中的指定值,则可以确认振荡频率异常的温度特性.它称为”浸入”或”活动浸入”.驱动器级别过高时可能会发生这种现象.如下图所示,AT切割晶体的温度特性通常是平滑的三阶曲线.如果有活动性下降,则振荡频率的温度特性会失真.为避免发生活动下降,必须降低驱动器级别.
通过大幅度改变阻尼电阻,反相放大器的输出幅度将衰减,实际驱动电平会降低.
通过这种变化,振荡余量将下降.因此最好检查振荡余量是否超过5倍.另外,需要注意振荡幅度不要过小.
措施2:减小外部负载电容
通过减小外部负载电容,由于振荡电路的高阻抗,实际驱动电平变低.在这种情况下,实际的振荡频率由于负载电容小而变高.因此最好检查实际振荡频率是否在所需的频率范围内.
晶体单元的异常特性
请检查负载共振频率的温度特性是否在频率规格范围内-温度特性是否符合要求.网络分析仪或阻抗分析仪是进行此测量所必需的.如果SMD晶振单元的特性正常,请检查振荡电路中使用的组件的温度特性.
振荡电路元件的温度特性的影响
如果外部负载电容或杂散电容因温度变化而变化,则振荡频率将发生变化.请检查它们的温度特性.
问:我可以涂保形涂料或清洗吗?
答:组件的保形涂层或清洗是不可接受的.在使用产品之前,请务必随时咨询晶振供应商.
MuRata水晶晶体单元的常见问题解答
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