晶振不啟動以及它與MCU本身的關(guān)系及解決方案是什么?
MCU或MPU在上電后應(yīng)該得到的第一個也是基本的輸入是時鐘源。有幾種選擇可以為MCU提供外部時鐘源:RC電路、陶瓷諧振器、石英晶體、晶體振蕩器和硅/MEMS振蕩器模塊。
應(yīng)用程序的最佳時鐘源取決于許多因素,包括成本、精度、功耗、環(huán)境參數(shù)等。
陶瓷諧振器或晶體的用法(為簡單起見,陶瓷諧振器實際上是帶有內(nèi)置電容器的晶體,盡管石英晶體比陶瓷諧振器更準(zhǔn)確且溫度更穩(wěn)定)。
許多 MCU 供應(yīng)商都有自己的應(yīng)用說明,指導(dǎo)設(shè)計人員如何正確地將晶振連接到 MCU、如何為電容器和電阻器選擇正確的值,解釋 PCB 布局問題等。
那么晶振不啟動并且MCU沒有運行是什么原因?
原因不是晶振,而是MCU和被稱為“縮?!钡倪^程。作為基本定義,縮小芯片的行為是使用更先進的制造工藝創(chuàng)建與半導(dǎo)體 IC 相同的電路,并減小晶體管/柵極尺寸和互連距離。芯片縮小工藝允許在同一塊硅晶片上制造更多的處理器芯片,從而降低每個產(chǎn)品的成本。
芯片縮小也有利于最終用戶,因為縮小芯片會減少每個晶體管使用的電流,同時保持芯片的相同時鐘頻率。這導(dǎo)致產(chǎn)品具有更低的功耗和更高的時鐘頻率。它還允許供應(yīng)商實現(xiàn)在芯片縮小之前無法實現(xiàn)的 IC 的附加功能。
芯片縮小是提高半導(dǎo)體公司性價比的關(guān)鍵,而且每隔一段時間就會發(fā)生一次。這個時期可以是一年一次,也可以是幾年一次。
但是在這種“芯片收縮”過程中沒有改變的是安裝芯片的封裝本身。管芯焊盤和封裝引腳之間的距離變得更長。當(dāng)焊盤和引腳之間的走線長度在電氣上變得“更長”時,它會影響負(fù)載的阻抗和電阻 (ESR),并且縮小的芯片中更快的電子速度會影響電感。
MCU 的封裝越大,受裸片收縮影響的可能性就越大。晶體的行為類似于 RLC 電路,無需深入計算,這些 R、L 和 C 參數(shù)在芯片收縮過程之后會影響在之前的初始設(shè)計階段選擇和測試的電容器和/或電阻器的值模具收縮。
這種現(xiàn)象類似于在設(shè)計過程中你的晶體不啟動時的情況。但是,當(dāng)你想檢查發(fā)生了什么并用示波器探頭觸摸引腳時,它突然開始振蕩,探頭增加了啟動晶體時可能缺少的額外邊際電容。
那么解決方案是什么?其實,出現(xiàn)這個問題的時候,也無能為力,但首要的是對問題的認(rèn)識。建議使用簡單的晶體振蕩器而不是石英晶體本身。晶體振蕩器是一個完全集成的解決方案。振蕩器制造商將石英諧振器與振蕩器電路相匹配,從而減輕了電路板設(shè)計人員的匹配負(fù)擔(dān)。
另一個解決方案是維護。絕大多數(shù)可靠的供應(yīng)商在對零件進行任何更改(包括芯片收縮)時都會發(fā)布 PCN。其中一些甚至在 p/n 上添加了一個附加后綴,以區(qū)分模具更換的零件。因此,通過監(jiān)控 PCN 的芯片收縮情況,設(shè)計人員可以使用舊設(shè)計的電路板和新的芯片收縮 MCU,并在他們的“空閑時間”提前再次測試是否正常運行。如果檢測到問題,可以修改產(chǎn)品以防止在大規(guī)模生產(chǎn)中出現(xiàn)意外問題。
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【本文標(biāo)簽】 晶振不啟動以及它與MCU本身的關(guān)系及解決方案是什么 MUC 陶瓷諧振器 晶體振蕩器 時鐘源 石英晶體
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