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热心网友
一般不能用仪器去直接测晶振的频率, 即便是已经在电路中通过电容/反馈回路连接通电的情况下,也不能通过直接连晶振引脚测量其工作频率
主要原因是: 晶振引脚上的信号微弱,负载能力弱, 且极易受外部接入的影响, 一个明显易懂现象是,晶振2 脚下上连接的电容通常为6~30pF电容, 如果电容值选择不当, 晶振电路的频率会改变甚至停振;
而任何探头(如示波器,频率计)的接入,对晶振而言都是一个不小的负载(1M欧的探头阻抗对晶振电路也是一个很大的负载), 且会导致晶振引脚的电容变化, 即便侥幸能测量,测量数据也不准;
那么, 应该如何测量晶振频率呢?
1)如果是单片机系统, 可以让单片机通过I/O口输出一路与系统频率成比例的时钟信号
2)如果是用反相器构建的振荡电路, 在反相器的输出再串一个反(同)相器,便可测量
热心网友
一般不能用仪器去直接测晶振的频率, 即便是已经在电路中通过电容/反馈回路连接通电的情况下,也不能通过直接连晶振引脚测量其工作频率
主要原因是: 晶振引脚上的信号微弱,负载能力弱, 且极易受外部接入的影响, 一个明显易懂现象是,晶振2 脚下上连接的电容通常为6~30pF电容, 如果电容值选择不当, 晶振电路的频率会改变甚至停振;
而任何探头(如示波器,频率计)的接入,对晶振而言都是一个不小的负载(1M欧的探头阻抗对晶振电路也是一个很大的负载), 且会导致晶振引脚的电容变化, 即便侥幸能测量,测量数据也不准;
那么, 应该如何测量晶振频率呢?
1)如果是单片机系统, 可以让单片机通过I/O口输出一路与系统频率成比例的时钟信号
2)如果是用反相器构建的振荡电路, 在反相器的输出再串一个反(同)相器,便可测量