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详解初步判断晶体不起振时该如何解决

  如今的电子科技时代,我们越来越离不开生活中的智能电子产品,尤其是手机,几乎成了每日的必需品。假设你一天都不碰手机,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗小小不显眼的晶振,决定了整块电路板的""生死""。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。
  晶振停振:
  晶振是各板卡的""心跳""发生器,选择好的晶振,保障线路板的经久耐用性。然而难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格。
  大量晶振不起振造成整机无电问题的原因有:
  ◆晶体本身原因:晶片碎裂、寄生、DLD不良、阻抗过大、频率不良、晶体牵引力不足或过大。
  ◆电路原因:其他元件不良、负载电容或电路设计或加工造成的杂散电容离散度大、晶体两端电压不足、电路静态工作点有问题。
  在工作电路中,如果晶振损坏会有哪些特征现象呢?
  晶振损坏分为两大类:
  i. 彻底停振:如果晶振停振,对手机而言可能无法正常开机,就像心脏突然停止跳动,以该晶振为时钟信号的电路都会停顿罢工。
  ii. 具有不稳定性:引起不稳定性的原因有很多,可能是晶振质量问题,更多原因则是晶振参数与电路参数不相匹配,例如系统要求精度20ppm,而晶振参数只有50ppm;再或者匹配电容要求12PF,而实际电容只有9PF诸多原因。
  解决办法:
  ◆彻底损坏
  彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。
  ◆晶振不稳定
  有许多工程师在工作中都遇到过,晶振在板上,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可以正常工作等问题。
  遇到这种不稳定情况,不能简单的更换器件完事,应该从多方面分析,找出问题的真正所在。
  以内外因来分析晶振不稳的原因:
  1.排除外界元件不良的情况,因为外界零件无非为、,让你很容易鉴别是否为不良品。
  2.排除晶振为不起振品的可能性,这里你不会只试了1~2个晶振就停止了。
  3.排除线路错误的可能性,这样先试着用相应型号线路的推荐电路进行比较。
  4.可以改变晶体两端的电容,没准晶振就能正常工作了,电容的大小请参考晶振的使用说明,相匹配的电容很重要。
  晶振本身的原因,晶片碎裂、过大、频率不良、晶体牵引力不足过大寄生反应。或在电路上,负载电容或电路设计或加工造成的杂散电容离散度大,晶体两端电压不足,这些也会导致晶振停振!
   如果遇到这种问题,首先要检测晶振的频率参数和晶振的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查晶振的焊接温度会不会高,造成晶振的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在250度左右或更低,最高不要超过300度。如果这些都是在要求的范围内,那就要考虑是不是整个电路的问题了。
  检测晶振参数和调整焊接温度可以很容易做到,如果单片机电路的问题可以找方案商来解决,再则是看晶振有没有漏气,晶振在潮湿的天气情况下也会出现这种问题,这样就建议更换质量较好的晶振。
  总结以下几点晶振停振的注意事项:
  a. 由于晶振在剪脚和焊锡的时候容易産生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振。
  b. 在焊锡时,当锡丝透过线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是晶体在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振。
  c. 当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。
  d. 由于芯片本身的厚度很薄,当激励功率过大时,会使内部石英芯片破损,导致停振。
  e. 在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振。
  f. 在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振。

各地两会,都要建新大学和双一流近日,全国各个地方的两会正在紧锣密鼓地进行。不少代表和委员纷纷建言献策,其中不乏关于当地高等教育发展的议题,包括新建大学建设双一流出台人才政策建设研究院实验室等。软科(IDzuih大学,也有南北失衡?北方,一国之脉南方,一国之血。血脉相融,合为一体,才成就了中华大地。然而如今,一场深刻的城市变局却悄然发生了。前不久,各地区公布2020年前三季度GDP总量。天津滑出了全国十强,前比博士更难的,是博导博士研究生教育是国民教育的顶端,是国家核心竞争力的重要体现。博士生导师是博士生培养的第一责任人,承担着培养高层次创新人才的使命。决定博士生培养质量的主要环节有三招生培养以及答辩,这新一轮学科变革,可能要来了2020年,全国研究生教育会议上,我国决定新增交叉学科作为新的学科门类。交叉学科将成为我国第14个学科门类,这距离上一次学科重大调整已过去8年。交叉学科成为新的学科门类,是一次重要本科生也有导师了本科生也可以拥有自己的专属导师,这在不少大学里已经成为现实。在过去,导师制在研究生培养中被改造和保留,但在本科生培养中却被长期搁置。随着高校扩招,加强本科教育被提上了一个新高度,本辛苦培养的大学生,只留住了1成上世纪中后期,东三省作为新中国工业的摇篮,为国家孕育了完备的重工业制造业体系,东北的高等教育一度和经济发展相得益彰,创造出大量的教育辉煌和宝贵的教育财富。因此东北也吸引了大批人才,新国字号大学,谁能冠名成功?国内又一次掀起了筹建大学的热潮。此前软科曾推文一大波新大学正在筹建中,谁最有潜力?,介绍已有30多所新大学正在我们的期待下紧锣密鼓地建设或筹备建设中,其中要冠名国字号的更是备受关注136所双一流,618所高校!2020双万计划最新统计此前,软科(IDzuihaodaxue)曾统计过2020年度国家级和省级一流本科专业建设点部分高校公布的情况。文章发布后引起强烈反响,小编根据留言高校官方等渠道,再次整理了众多高校下一个西部高教之王,会是谁?2001年,随着国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知等政策的落地,西部大开发战略启动。按西部大开发计划既定以及国务院西部地区开发领导小组协调的范围,西部地区主要师资博士后,真有那么坑?近年来,师资博士后成为了学术界的热词。有师资博士后的地方,总能引起一番热议。青椒生力军,学术临时工,论文写手,天坑职位是师资博士后身上的标签。师资博士后,到底是一个怎样的角色?真有振兴17年,大学助翻身振兴东北取得了新突破,在2021年3月5日的政府工作报告中,这一备受关注长达17年的重点话题,再度被提及,牵动着所有东北人民的心。有共和国长子之称的东北,曾是全中国的楷模,东北老工
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