实时时钟就应该用32.768KHZ的晶振,但是为什么是这个频率点呢?晶远兴电子为您解读:1.振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ的晶体,晶体被连接在OSC3与OSC4之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。2.32.768KHZ的晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒中走一下,石英钟内部分频器只能进行15次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,钟就不准了。32.768K=32768=2的15次方,数据转换比较方便、精确。32.768KHz时钟晶振,深圳市晶远兴电子常备大量现货,欢迎咨询。32.768khz四脚晶振有正负极吗?-JINYX晶远兴晶振。高精度32.768KHz插件晶振
希华晶振提供一系列32.768kHz音又晶体,探用较先进光刻制程技术,来实现好的稳定性和信赖性。音又型晶体具备低功耗特性0.1μW及微型设计,小尺寸至1.6x1.0mm,适合应用在穿戴式装置、物联网装置、无线通讯、消费性电子产品、笔记型电脑、智慧电錶、安全系统和个人医疗设备。32.768kHz音叉型晶体系列包括XTL72(3.2x1.5mm)、微型XTL74(2.0x1.2mm)和超微型XTL75(1.6x1.0mm),支援±20ppm的标准频率容差,并提供多种负载电容选项,包括12.5pF、9pF、7pF等,一般工作温度范围为-40°C至85°C,AEC-Q200标准的汽车和工业应用可扩展至-40°C至125°C。整合上下游,开发到生产,自给自足.希华在光蚀刻制程技术上的创新与突破,结合中国台湾拥有上游长晶技术,整合上下游资源的能力,使音又型晶体从开发到生产自己自足,不需外求,更加提升希华音又晶体的竞争优势。主要生产尺寸,从3.2x1.5mm到小型化2.0x1.2mm&1.6x1.0mm皆可量产.Siward晶振XTL721-S999-286,XTL721-S349-005等,JINYX晶远兴电子经营希华晶振全系列,常规用量长期大量备有现货,欢迎咨询。高精度32.768KHz插件晶振32.768 khz-供应有源晶振-无源晶振,现样及技术服务,深圳晶远兴。
如何使用示波器测量晶振波形?JINYX晶远兴晶振为您简单介绍一下:
步骤1:准备示波器和晶振电路,确保你的示波器带宽足够高,且探头灵敏度设置适当。对于32.768k晶振这样的高频信号,需要使用合适的探头,如X10探头。
步骤2:连接探头将探头连接到晶振的输出引脚上。需注意的是,探头的连接可能会对电路产生影响,应尽量减少线路长度和地线的影响。
步骤3:设置示波器参数在示波器的设置菜单里,将探头设为1X,但在探头上把衰减开关推到10X上。这样可以准确地测到有波形了。同时,确保正确设置了示波器的触发方式、时间基准和垂直缩放等参数。
步骤4:观察波形打开示波器,你应该能够在屏幕上看到32.768k晶振的波形。如果无法看到波形,可能需要检查电路设计、探头质量和示波器设置等因素。注意事项探头选择:晶振的输出信号幅度很小,因此需要使用高灵敏度的探头,如X10探头。信号幅度:晶振的输出信号幅度很小,一般只有几个毫伏,因此需要调整示波器的垂直灵敏度(即增益),以确保波形能够显示出来。电路设计:在电路设计方面,需要注意晶振的输入负载和输出负载。如果负载过大,可能会导致起振失败或者波形失真。
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智能手表中的32.768KHz晶振通过振荡产生一个稳定的频率信号,然后通过计数器将其转换为可读的时间单位,如小时、分钟和秒。这个过程非常精确,因为32.768KHz的频率非常稳定,几乎没有任何误差。此外,32.768KHz晶振还具有低功耗的特点。智能手表通常使用电池作为能源,因此低功耗对于延长电池寿命非常重要。32.768KHz晶振的低功耗特性使得智能手表可以长时间运行而不需要频繁更换电池。32.768KHz晶振是智能手表中实现精细时间显示的关键组件。它的高精度和稳定性确保了手表能够准确地显示时间,而低功耗特性则延长了电池寿命。因此,无论是日常生活还是运动健身,智能手表都能为我们提供可靠的时间保障。SIWARD希华晶振XTL721-S999-286,32.768KHz贴片时钟晶振。
32.768kHz晶振电压大约为1.5V左右,晶振两端的压差通常在0.3V左右。这个频率的晶振在各种应用中非常广,因为32.768kHz是一个时钟的基础频率,等于2的15次方。因此,几乎所有具备计时功能的产品都会使用到这个32.768kHz晶振,它在定时和时间显示方面起到了重要的作用。这种晶振广泛应用于各种消费类产品,如手表机芯、计步器、计时器、时钟产品、电话机、电脑、蜡烛灯、手机、收音机、游戏机、MP3、MP4、MP5、移动电源、电子时钟、安防产品等等。它们都需要一个准确可靠的时钟源来确保时间的精确显示和计时功能的正常运行。SIWARD 贴片晶振XTL721-S999-286 3215 32.768k时钟晶振-晶远兴.贴片无源晶振32.768KHz生产厂家
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深圳市晶远兴电子为您简单介绍一下32.768KHZ时钟晶振的工作原理:
32.768KHz时钟晶振的工作原理主要基于石英晶体的压电效应。具体来说,当在石英晶体上施加电压时,晶体内部的正负电荷中心会发生相对位移,从而导致晶体产生形变。这种形变会导致晶体产生机械振动,进而通过逆压电效应将机械振动转换回电信号。这种转换过程使得晶振能够产生非常稳定的频率信号。对于32.768KHz的晶振来说,其频率的选择是为了便于分频和计时。由于该频率可以被很容易地通过2的幂次方分频得到1Hz的信号,即每秒钟一个脉冲,这使得它非常适合用作时钟电路的时基信号。此外,晶振的频率稳定性也取决于石英晶体的切割方式和尺寸。通过精心设计和制造,可以得到具有极高频率稳定性的晶振,这对于需要精确计时的应用来说至关重要。
总的来说,32.768KHz时钟晶振的工作原理是通过石英晶体的压电效应产生稳定的频率信号,并通过分频得到适合时钟电路的时基信号。这种工作原理使得晶振成为电子设备中不可或缺的元件之一。如您有32.768KHz晶振的需求,欢迎咨询晶远兴电子。 高精度32.768KHz插件晶振