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时钟晶振有哪些品牌?-JINYX晶远兴电子.北京SMD306832.768KHz晶振插件晶振
32.768KHz20PPM晶振一天误差分析根据提供的晶振参数,我们可以得知该晶振的工作频率为32.768KHz,频率准确度为±20PPM。我们需要计算在一天(24小时)的时间内,由于晶振频率漂移引起的误差。晶振频率漂移计算方法PPM是英文PartsPerMillion的缩写,表示百万分之几。换句话说,1PPM表示百万分之一的误差。在这个问题中,±20PPM意味着晶振的实际频率可以在标称频率的±20亿分之一范围内变化。一天的误差计算一天有86400秒。误差20PPM,则一天的误差为:86400x20/1000000=1.728秒。因此,答案是:1.728秒。如您有晶振方面的需求或者相关晶振方面的技术服务,欢迎咨询深圳市晶远兴电子。朝阳区插件晶振DIP2X632.768KHz晶振晶振有源晶振 32.768khz-有源/无源晶振,高质量晶振工厂。
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32.768kHz晶振的电路通常包括一个晶振、一个微调电容、一个负载电容以及一个接地电容。以下是一个基本的电路图:1.将晶振一端接正电压,另一端接地(即接一个电容)。这个电容的容量通常需要精确计算,以获得比较好的频率稳定性和温度性能。2.在晶振的两个端子之间,接入一个负载电容(也称为等效电感或者等效电阻)。这个电容的容量也需要精确计算,以确保电路的谐振频率精确地落在32.768kHz。3.在电路中,可能还需要一个微调电容,用于调整晶振的频率。这个电容通常接在晶振和负载电容之间,或者直接并联在晶振两端。以上是一种基本的32.768kHz晶振的电路设计。具体的设计可能需要考虑一些额外的因素,如电源波动的影响,以及电路的其他元件对频率稳定性的影响。因此,如果你需要设计一个精确的32.768kHz晶振电路,可能需要寻求专业的石英晶振制造商-JINYX晶远兴电子.SII精工晶振32.768KHz时钟晶振的代理商有哪些?-深圳晶远兴.
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。32.768khz晶振规格书,JINYX晶远兴电子齐全。东城区贴片晶振201232.768KHz晶振插件晶振
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32.768KHz晶振是内部电路的振荡频率为32.768千赫兹的石英晶体谐振器。它通常用于提供精确的时间和其他同步信号,以及用于某些需要高精度计时功能的电子设备中。晶振是电子设备中非常重要的元件,它的精度和稳定性对设备的性能有很大影响。32.768KHz晶振属于低频晶振,相对于高频晶振来说,它不太受电磁干扰影响,稳定性更好。同时,它也常被用于一些需要高精度、高稳定性的场合,例如智能卡、物联网、智能家居、医疗设备等。需要注意的是,实际应用中可能还需要对晶振进行外接电容等调整,以达到更好的振荡频率和性能。调整过程可参考晶远兴晶振的相关资料或JINXY晶远兴晶振工程人员的指导。北京SMD306832.768KHz晶振插件晶振