探究晶振烧坏的原因

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在电子设备中,晶振作为时钟源的重要组成部分,其稳定性和可靠性对设备的正常运行至关重要。然而,我们有时会遭遇晶振烧坏的情况,导致设备无法正常工作。为了更好地理解晶振烧坏的原因,并采取相应的防范策略,首先需要弄清晶振分为无源晶振和有源晶振两类,且其内部结构和工作原理存在差异。

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首先需要明确的一点是:晶振可以分为无源晶振和有源晶振两种类型。

根据这两种晶振的内部结构和工作原理的差异,烧坏晶振的情况也可以分为两类:

对于无源晶振而言,造成烧坏的情况主要有以下两点:

错误的手焊操作:
如果在焊接过程中使用高温或长时间对导脚进行加热,可能会损坏晶振内部的晶片镀银层,导致电阻超差等问题,从而导致晶振不能正常振荡。
过大的激励功率:

根据应用领域的不同,应该选择适合的激励功率的晶振。不要仅仅为了改变输出频率而任意改变输入给晶振的激励功率。因为过大的激励功率可能导致石英晶片的振幅增加,产生过多的热量,使得石英晶片的温度升高。石英晶片本身会产生梯度性温度上升,直接影响频率的稳定性。如果晶片的机械变形超过弹性极限,可能会导致晶格无法恢复的位移,从而永久性改变晶振的输出频率。在更严重的情况下,石英晶片可能会损坏,导致晶振完全停止振荡,我们通常称之为“烧坏”。激励功率过大还可能导致固定晶片和基座的导电胶受损,如断裂,这会导致晶振内部电路断开,无法继续振荡。

在无源晶振的电路应用中,加到晶振两端的电压很低,因此很少发生无源晶振被烧坏的情况。而有源晶振则更容易发生这样的事故,因此需要特别关注。

对于有源晶振而言,造成烧坏的情况主要有以下两点:

 

电压输入接错方向:

一般来说,石英晶体振荡器的正确接法是:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。如果将电压接到晶振的接地脚上,就会导致晶振被电流“烧坏”。

输入电压参数选错:

一般的输入电压为1.8V、2.8V、3.3V、5V。如果将5V的电压供应给额定电压为1.8V的有源晶振,就会极大增加晶振被烧坏的风险。

以下是一个有源晶振2.048MHz被烧坏的案例:在焊接之前,有源晶振2.048MHz的各项电气参数都正常。然而,在焊接后出现了停振现象。对这个晶振进行开盖检查后发现,晶片电极面和集成电路都没有异常,但金线明显熔断。这导致电路中断。经过分析,发现是因为通电后该有源晶振受到超负荷高压电流的影响,使金线熔断,导致电路中断,晶振停止振荡。后续经过核实证实了这一点。

针对有源晶振,特别要注意的是:只有当输入超过负荷的高压电源时,才会导致有源晶振被击穿。因此,在使用过程中务必确保正确接入电压,避免接错或接反。

通过深入探究晶振烧坏问题的原因,并积极采取有效的防范措施,我们能够更好地保护晶振的稳定性和可靠性。正确操作手焊、避免过大的激励功率、确保正确的电压输入方向以及选用适当的输入电压参数等都是防止晶振烧坏的关键步骤。我们要特别关注有源晶振的应用,避免接错电压输入方向和选错输入电压参数。只有通过加强对晶振特性的理解,掌握正确的操作方法,并采取相应的安全措施,才能最大程度地保护晶振并确保设备的正常运行。让我们共同努力,提高对晶振烧坏问题的认识,并持续改进预防措施,以提升电子设备的稳定性和可靠性。

关键词:电源管理

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