Loto实践干货(9) 示波器测 晶振

发布者:沈阳阿荣最新更新时间:2020-09-18 关键字:Loto  示波器  晶振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

我们用LOTO示波器的多个型号,带宽从20M到100M,分别测无源和有源晶振的情况。分别测试了12M,15M,24M,48M,80M晶振的波形。并分析了为什么我们经常测出晶振波形不是方波?为什么有时候测不出来晶振波形?为什么没必要浪费示波器带宽迎合测晶振的需求?


我们通常会遇到下面这些晶振:

有源晶振一般是4脚贴片的,无源晶振一般是两脚直插的。有源晶振有3.3V和5V的一般,频率可以做的比较高,无源晶振不需要电源,但是一般需要接两个很小的电容帮助起振。

我们专门焊接12M,24M,48M,80M频率的3.3V有源晶振做测试:

测晶振波形的时候,需要使用带宽高于晶振频率的示波器。

LOTO示波器各型号的带宽列表

型号

带宽(Hz)

最高采样率(SPS)

OSC482

20M

50M

OSC802

25M

80M

OSCA02E

35M/60M

100M/200M

OSC2002

50M

1G

OSCH02

100M

1G


我们先从最低频率开始测---12M的有源晶振。由于我们目前最低带宽的示波器OSC482系列的带宽是20M,所以测12M晶振的话,任何型号的LOTO示波器都可以进行,当然带宽越高越好。


测晶振波形时,需要将探头打到X10档位,因为这时可以让探头的等效输入电容最小,让输入阻抗最大,减小对晶振的影响。同时,我们将电压档位调至0.1V每格。

我们分别看看各种带宽的LOTO示波器测12M晶振的情形:

20M带宽的OSC482测12M晶振:

35M带宽的OSCA02测12M晶振:

60M带宽的OSCA02E测12M晶振:

12M晶振在50M带宽的OSC2002下的波形:

12M晶振在100M带宽的OSCH02下的波形:

接下来我们测48M的有源晶振。那么OSC482和OSCA02就不能测试了,因为他们的带宽已经不足以测48M的波形了,我们使用OSCA02E进行测试:

48M晶振在50M带宽的OSC2002下的波形:

48M晶振在100M带宽的OSC2002下的波形:

接下来我们用100M带宽的OSCH02测一下24M无源晶振的波形:

对比一下客户发来的和台式示波器对比测16M晶振的波形:

从上面实测的众多波形里,我们会发现,晶振波形有时候测出来是正弦波,有时候测出来是圆顶的正弦波,有时候测出来是接近方波的钟型波,都不是理想的理论上的方波。规律是,带宽和被测晶振频率越接近,测出来的越近似正弦波;带宽大于被测晶振频率越多,就越接近于方波。


这些波形都不算是错误,其实都是正确的,之所以有这样的现象,根源是带宽和被测频率的关系问题。

如上图所示,方波其实可以等效分解为频率和幅值不同的无数个正弦波叠加而成的。蓝色的是频率和方波相同的基频正弦波,绿色为3倍频率的谐波,橙色为5倍频率的谐波,还有5次谐波,9次谐波...无穷个谐波。


当方波被一定带宽的示波器测量时,这个方波,相当于无数个各种谐波的正弦波被测量,高于示波器带宽的那些谐波被示波器严重的过滤掉了基本上,只留下了低于带宽的一些谐波,所以就出现了刚才我们看到的现象。带宽离方波频率越近,就越少的谐波被保留,就越接近正弦波,如果只有基波被保留,那么就是标准的正弦波。我们可以通过下面的图看到,保留不同谐波个数的方波会呈现什么样子。

是不是很熟悉,这些变形的方波基本都在我们实测中出现过。


在测量晶振的时候我们还会遇到一种情况是,无源晶振经常测不出来。一般的原因是,示波器探头接上以后,导致了晶振停振。

无源晶振一般需要在两个引脚处接PF级的电容帮助振荡。示波器的探头是带有输入电容的,一般也是PF级,这就是为什么我们在一开始强调需要用X10档位来测,一方面,X10档位的探头带宽更高,其次,这样探头的输入等效电容更小,接在晶振引脚上时,相当于改变了它的振荡电容大小。如果这种改变影响足够大,晶振会停止振荡,所以是测不出来的。


实测视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV1kt4y1X7M1

其实,在我们的实际应用中,基本上不需要使用示波器去测晶振的波形。所以我们并不需要购买带宽很高的示波器。想知道晶振有没有正常振荡其实用万用表测下电压就基本能判断出来了。比如上面做实验的3.3v的有源晶振,使用万用表测下晶振的输出引脚的直流电压,大概在1.6v就基本上可以断定晶振在振荡了。

关键字:Loto  示波器  晶振 引用地址:Loto实践干货(9) 示波器测 晶振

上一篇:示波器使用技巧指南
下一篇:Loto实践干货(8) 实测 保险丝 用示波器带电流探头

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:08

比较之下数字示波器与存储记录仪的不同点
  1、不需要隔离放大器、绝缘放大器   存储记录仪和数字示波器的最大区别在于,输入通道之间以及主机与输入之间是否绝缘。存储记录仪的输入通道都是绝缘隔离的。数字示波器或所谓的A/D转换电路都是输入通道与一侧接地的。   观测电路板上的电信号等情况时,因为是观测共地的多点信号,因此数字示波器比较适合,但如图2-1所示的同时观测功率转换器(变频器或逆变器)的输入和输入的情况时,如果用数字示波器,则会在内部发生短路。   在这种存在电位差的信号多点输入的场合,存储记录仪的作用异常重要。为数字示波器的情况时,必须要借助隔离放大器或绝缘放大器来进行输入。   2、分辨率和精度的区别   分辨率是指对输入信号进行模拟/数字转换时的
[测试测量]
比较之下数字<font color='red'>示波器</font>与存储记录仪的不同点
示波器带宽理解
理解示波器带宽---上升时间和信号保真度 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一 标准。示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 带宽- 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB 的幅度时的最高频率(见的IEEE - 1057)。如图1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大
[测试测量]
触发波形为何显示不稳定?
当遇到复杂波形时,波形常常会出现闪动,显示不稳定。如图2.1所示的波形中,一个波形周期中存在三个上升沿,此时若将触发条件设置为上升沿或自动触发,那么触发后的波形就会出现重叠,显示不稳定,因为在一个波形周期内发生了三次触发,每次触发捕获的波形都不同。这种情况下,可以通过设置【触发释抑】的释抑时间来使波形稳定显示。 图2.1电机驱动信号 触发 触发是指按照需求设置一定条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器立即触发开始捕获该波形,并显示在屏幕上。触发条件的唯一性是波形稳定显示的必要条件。只有保证每次时基在屏幕上扫描的时候,都从输入信号上与定义的触发点相同的点开始,才能显示稳定的波形。 触发释抑 释抑时间是指示波器重新
[测试测量]
触发波形为何显示不稳定?
示波器的内部结构以及FPGA在示波器中的作用
背景 示波器是我们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器,就像是医生的听诊器,作为硬件研发工程师都要用的溜溜的。那么,里面到底是怎么样的一种构造呢?比较好奇的玩家可能已经想把实验室的示波器给拆开看看了,今天小编来满足一下比较好奇的小伙伴们,我们来一起看一下一款数字荧光示波器的内部构造。 今天拆的是Uni-T Ultra Phosphor UPO2104CS型号的示波器,如图.1所示,我们打开后竟然在示波器了发现了Xilinx Spartan-6 FPGA。是不是瞬间感觉自己也能做一台示波器出来,同时好奇这FPGA在示波器中的作用是什么?接着往下看细节,此示波器中的Spartan-6 LX45 FPGA主
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的内部结构以及FPGA在<font color='red'>示波器</font>中的作用
数字示波器和模拟示波器的差别及工作原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模拟示波器是属
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>和模拟<font color='red'>示波器</font>的差别及工作原理
multisim示波器使用方法及基本按键介绍
MulTIsim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。 工程师们可以使用MulTIsim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。MulTIsim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过MulTIsim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 本文介绍multisim示波器使用方法及基
[测试测量]
multisim<font color='red'>示波器</font>使用方法及基本按键介绍
双踪示波器的测量方法
双踪示波器 双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 双踪示波器工作原理 电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。 双踪示波器具有两路输入端,可同时接
[测试测量]
双踪<font color='red'>示波器</font>的测量方法
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第20周】
第20周的问题是围绕示波器离线分析软件, 这是目前业界唯一一款将示波器内部软件开放出来,可以装到个人电脑上使用的软件,就像剑客仗剑走天涯一样,这款软件可以伴随工程师的电脑,电脑在,软件在,波形文件在,工作经验的积累在。我们现在来讨论一下这款软件,它的相关资料见附件。 问题20-1 如果我有一低端示波器,测量功能非常简单,那么使用该软件可以让该示波器功能变得和高端示波器一样强大吗? 问题20-2 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件和装在示波器内部的软件有何区别? 问题20-3 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件可同时支持几个显示器?最大支持的显示器分辨率是多少? ------
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第20周】
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved