万用表如何测量晶振(如何用万用表测量晶振的好坏)_晶振_万用表_测量

本文目录

  • 如何用万用表测量晶振的好坏
  • 如何利用万用表来测量晶振的好坏
  • 怎么用万用表测试是晶振好的还是坏的
  • 怎么用万用表检测,晶振贴片是好是坏
  • 如何用万用表测量晶振
  • 怎么样来用万用表测量晶振的好坏
  • 大侠们,用万用表怎么测晶振
  • 怎么样用万用表测试电路中的晶振好坏
  • 怎么测量一个晶振的好坏
  • 晶振的好坏怎么测量判断

如何用万用表测量晶振的好坏

将晶体从PCB上拆下,用万用表R×10k挡测量引脚两端,好的晶体应为无穷大。但这样也只能测量晶体的绝缘电阻,仅此而已。事实上,晶体的绝缘电阻大于500MOhm,这个级别的绝缘万用表也是测量不了的。真要想测量绝缘电阻,需要用到绝缘电阻测试仪。
搭一个振荡电路,用频率计和示波器测量。这已经是业余条件下,最好的选择了。但也只能判断晶体能够起振及简单的判断起振幅度。更多的石英晶体谐振器的特性和参数仍然测量不到。而且由于振荡槽路上的误差及激励电平不能准确的设定,还是没有办法判断晶体的准确谐振频率值。
使用阻抗计测量。正如网友“pizeoelect”所说,阻抗计相比较而言,价格较低,而且能准确设置激励电平和测量频率,是个不错的选择。但测量精度有限,而且看不到晶体的特性,现在已经很少有人使用。
网络分析仪测量。根据国际电工委会对石英晶体谐振器的定义,如果想要真正测量到晶体的特性参数,最常用的方法,就是使用网络分析仪测量了。目前大多数人常用的仪器主要是Saunders
andAssociates,
Inc.公司的250B网络分析仪。但你的测量测量结论需要专业机构认证,那么你就还得用到Agilent的E5100之类的网络分析仪了。如果你需要测量温度特性,你还得需要配一个高低温箱才行。具体测量方法请参考如下文献:
一.
Saunders
andAssociates,
Inc.
Load
resonantmeasurements
of
quartz
crystals
.
www.saun-ders-assoc.com/datasheets/paper/paper.pdf,
1998/2003-
09-12.二.
IEC
444
1973.
Basic
method
forthe
measurementof
resonance
frequency
and
equivalent
series
resis-tance
of
quartz
crystal
uNIts
by
zero
phase
technique
in
aπ-network
.三.
GJB
2138/3-2007
JA557型石英晶体谐振器详细规范
至于你说的“用万用表串接一个高频电容来检测”根本就不可能。你想想,晶体频率少则几M,高则几十M什么样的万用表能够测量这么高频率?另外,电路振荡是有条件的,不是一个电容就能解决的。希望你能明白。

如何利用万用表来测量晶振的好坏

电脑主板的晶振吗? 通过使用万用表直流电压挡20V量程,通过测量晶振两脚电压差来判断晶振是否起振,只要压差相差不大,那么晶振就是好的,或者使用万用表红表笔点住晶振一个脚,用镊子去触碰另一个脚,看万用表是否有电压跳变,如果有那么说明晶振起振并且是好的。

怎么用万用表测试是晶振好的还是坏的

网上的答案,非本人提供,仅供参考:1、测量晶体振荡器两脚的对地电压,若两点电压相差1V多,说明振荡器基本正常。如果手头有示波器就简单了,可以看看波形。 2、用万用表量晶振的电阻,电阻无限大表示断路,不会起振,有一定电阻表示可以起振,但起振的晶振也不能说他就是颗好晶振,频率,频差,老化率,DRD1,DRD2这些数据也很重要.这些数据需要有专门的仪器才能测到.

怎么用万用表检测,晶振贴片是好是坏

用万用表二极管档测晶振两端,如果阻值很小或为0,说明晶振短路,如果阻值很大,就说明晶振基本正常,但最好将晶振接入电路,在线测量晶振两脚电压,一脚为零点多伏,另一脚为2.5V,表明晶振已起振,确定晶振是好的。

如何用万用表测量晶振

将晶体从PCB上拆下,用万用表R×10k挡测量引脚两端,好的晶体应为无穷大。但这样也只能测量晶体的绝缘电阻,仅此而已。事实上,晶体的绝缘电阻大于500MOhm,这个级别的绝缘万用表也是测量不了的。真要想测量绝缘电阻,需要用到绝缘电阻测试仪。
搭一个振荡电路,用频率计和示波器测量。这已经是业余条件下,最好的选择了。但也只能判断晶体能够起振及简单的判断起振幅度。更多的石英晶体谐振器的特性和参数仍然测量不到。而且由于振荡槽路上的误差及激励电平不能准确的设定,还是没有办法判断晶体的准确谐振频率值。
使用阻抗计测量。正如网友“pizeoelect”所说,阻抗计相比较而言,价格较低,而且能准确设置激励电平和测量频率,是个不错的选择。但测量精度有限,而且看不到晶体的特性,现在已经很少有人使用。
网络分析仪测量。根据国际电工委会对石英晶体谐振器的定义,如果想要真正测量到晶体的特性参数,最常用的方法,就是使用网络分析仪测量了。目前大多数人常用的仪器主要是Saunders andAssociates, Inc.公司的250B网络分析仪。但你的测量测量结论需要专业机构认证,那么你就还得用到Agilent的E5100之类的网络分析仪了。如果你需要测量温度特性,你还得需要配一个高低温箱才行。具体测量方法请参考如下文献:
一. Saunders andAssociates, Inc. Load resonantmeasurements of quartz crystals .三. GJB 2138/3-2007 JA557型石英晶体谐振器详细规范
至于你说的“用万用表串接一个高频电容来检测”根本就不可能。你想想,晶体频率少则几M,高则几十M什么样的万用表能够测量这么高频率?另外,电路振荡是有条件的,不是一个电容就能解决的。希望你能明白。

怎么样来用万用表测量晶振的好坏

方法1:用万用表电阻档测量晶振只能判断是否短路,晶振正常是不通的,如果通说明已短路,但不通也不能代表就是坏的。
方法2:用万用表电压档在路测量晶振两脚的电压,具体电压是多少,和实际电路有关;
方法3:代换法,找一个同型号的换上去试一试,这是最好、最可靠的办法。

大侠们,用万用表怎么测晶振

万用表无法直接测量晶振的好坏。
对于有频率测量功能的万用表,可以在电路工作时测一下晶振是否起振,不过这个办法也不保险,有些振荡电路在万用表接入时会停振。

怎么样用万用表测试电路中的晶振好坏

YXC扬兴晶振
先打开万用表,把万用表旋钮箭头旋到直流电压20档位,红表笔插到电压孔,黑表笔插到接地孔。
把黑表笔接地,红表笔接到晶振的一个引脚上,测得电压为2.02伏。
把黑表笔接地,红表笔接到晶振的另一个引脚上,测得电压为2.18伏。
如果是坏晶振就有三种结果,1.其中一个脚或两个脚电压为0伏左右,2.其中一个脚或两个脚电压为5.0伏左右,3.两个脚电压为2.0伏左右,但两脚相差很小。

怎么测量一个晶振的好坏

1、万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电。

2、试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的。反之,则说明晶振损坏。

3、数字万用表的电容档测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小。

小窍门:就是弄一节1.5V的电池接在晶振的两端把晶振放到耳边仔细的听,当听到哒哒的声音那就说明它起振了,就是好的。

扩展资料

晶振在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。

基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC振荡器能够快速启动,成本也比较低,但通常在整个温度和工作电源电压范围内精度较差,会在标称输出频率的5%至50%范围内变化。但其性能受环境条件和电路元件选择的影响。需认真对待振荡器电路的元件选择和线路板布局。

在使用时,陶瓷谐振槽路和相应的负载电容必须根据特定的逻辑系列进行优化。具有高Q值的晶振对放大器的选择并不敏感,但在过驱动时很容易产生频率漂移(甚至可能损坏)。影响振荡器工作的环境因素有:电磁干扰(EMI)、机械震动与冲击、湿度和温度。这些因素会增大输出频率的变化,增加不稳定性,并且在有些情况下,还会造成振荡器停振。上述大部分问题都可以通过使用振荡器模块避免。

这些模块自带振荡器、提供低阻方波输出,并且能够在一定条件下保证运行。最常用的两种类型是晶振模块和集成RC振荡器(硅振荡器)。晶振模块提供与分立晶振相同的精度。硅振荡器的精度要比分立RC振荡器高,多数情况下能够提供与陶瓷谐振槽路相当的精度。

晶振的好坏怎么测量判断

判断晶振好坏常用以下几种方法:
1. 用万用表 ( R×10K档)测晶振两端的电阻值:若为无穷大,说明晶振无短路或漏电,在将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔灯泡发红,说明晶振是好的;若不亮,说明晶振损坏(请注意安全);
2. 用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF;
3. 贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶片已经碎了,还能用的话频率也变了);
4. 测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半。因为输出的是正弦波(峰峰值接近源电压),用万用表测量时,就差不多是一半啦;
5. 用替换法或示波器测量。

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