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32.768khz patch testeur de vibration cristalline mis à niveau avec succès
Date :2025-04-24Lire :0

Notre projet d'amélioration du testeur de vibration cristalline patch 32.768khz a été un succès complet! Ce résultat rassemble la sagesse et la sueur de toute l'équipe de recherche et développement, marquant une nouvelle percée dans le domaine de la technologie de détection par vibration cristalline. Cette amélioration améliore considérablement la précision et l'efficacité des tests, injecte une plus grande puissance dans le contrôle de la qualité des produits et espère continuer à travailler main dans la main à l'avenir pour escalader davantage de sommets technologiques!

Les tailles d'emballage de vibration de patch de 32768khz dans l'application pratique actuelle sont principalement: smd2012, smd3215, smd7015, smd8038. Pour ces vibrations cristallines, de nombreux fabricants ne peuvent pas tester leurs matériaux entrants, pour résoudre cela, nous avons spécialement ouvert le moule pour faire ces outils de test de vibration cristalline patch. Avec le testeur de vibration cristalline CX - 118a, la fréquence et l'erreur de diverses vibrations cristallines de patch de 32768khz peuvent être effectuées.

32.768KHz贴片晶振测试仪升级成功

32.768khz rôle dans le circuit


1,Adoption32,768KhzLes causes

La fréquence 32.768khz est largement adoptée dans la conception de circuits, principalement en raison de ses propriétés mathématiques spéciales. Cette valeur de fréquence est soumise à un traitement de division de fréquence simple qui permet d'obtenir facilement diverses références de temps couramment utilisées. Par example, en le divisant 15 fois par deux au moyen d'un circuit approprié, il est possible de produire avec précision un signal de 1 Hz, ce qui est essentiel pour la réalisation de la fonction Chronographe en secondes. En outre, l'oscillateur à cristal à cette fréquence a une grande stabilité, capable de maintenir une sortie relativement stable dans différentes conditions environnementales, fournissant ainsi au circuit un signal d'horloge précis et fiable, répondant à des scénarios d'application tels que l'Horloge temps réel (RTC) qui exigent une précision temporelle élevée.

32,768KhzChoix de la charge externe

La charge externe a un impact significatif sur les performances de l'oscillateur à cristal 32768khz. Choisir la bonne capacité de charge est essentiel. La valeur de la capacité de charge doit être déterminée en fonction des paramètres de spécification du cristal et des exigences spécifiques du circuit. Si la capacité de charge n'est pas choisie correctement, cela peut entraîner un décalage de fréquence de l'oscillateur à cristal, ce qui peut affecter la précision chronométrique de l'ensemble du circuit. En général, les valeurs courantes de la capacité de charge sont 7pf, 9pf, 12,5 PF, lors de la conception du circuit, il est nécessaire de prendre en compte la capacité interne de la broche de la puce à laquelle il est connecté, en choisissant par calcul la capacité de charge externe appropriée pour garantir le fonctionnement de l'Oscillateur à cristal autour de sa fréquence nominale.

Voici les valeurs de capacité externe correspondant aux charges courantes:

La situation réelle nécessite également un test d'adaptation, après quoi la meilleure valeur de capacité externe est recommandée.

3,32,768KhzCircuit externe

Comme le montre la figure est un circuit intégré de vibration cristalline. R1 fournit une polarisation à l'inverseur invl pour que les tubes MOS qui s'y trouvent fonctionnent dans la zone de saturation pour obtenir un gain important; C1, C2 et la capacité parasite constituent ensemble la charge Capacitive du cristal, tandis qu'ensemble ils peuvent être équivalents à une résistance négative fournissant au cristal l'énergie nécessaire à ses oscillations; R2 est utilisé pour réduire l'énergie d'entraînement du cristal afin d'éviter que le cristal ne vibre ou ne présente des anomalies; La forme d'onde de sortie de l'inverseur inv2 pour invl est mise en forme et pilote la charge.