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广州晶晟电子科技有限公司

技术中心
  • 电脑中石英晶振的应用

    电脑中常用的晶振主要有实时晶振、时钟晶振、声卡晶振和显卡晶振。这些晶振各自有它们的作用。笔记本正常工作时,实时晶振两个引脚之间的电压差为0.5V左右。如果声卡晶振损坏,会造成声卡不能工作的故障。有源晶振的尺寸向小型化趋势发展十分明显,目前已实现2.0x1.2mm小尺寸石英晶体振荡器,其精度更高,性能也更加稳定。

  • HC-49S为什么要安装绝缘垫片,有什么效果?

    大家都知道晶振的本质是用石英晶体做成的,晶振的起振是跟晶体压电效应有关,两个片状的表面镀导电材料引出导线或接点;外部接入电压时,两边表面的总是分别带相反的电荷;如果不使用绝缘垫片,在电路板中会造成短路和不起震的现象。无源晶体需要用数字信号处理DSP片内的振荡器,无源晶体没有电压的,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的. 无源晶体通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。晶振要在能够自由震动的外壳内工作,直插晶振一般通过引线

  • 如何用万用表测量晶振的好坏

    可以用万用表测量一下测量一下OSC_IN, OSC_OUT脚的电压,如果晶振起振,可以用直流档测到2-3V左右的电压。如果测出的直流电压不在此范围内,说明晶振没有起振。判断一个晶振电路的好坏,主要有两个衡量因素:1)振荡波形的幅度是否满足逻辑电平的要求2)振荡波形的频偏是否满足要求3)可靠性(包括环境温度,老化等各种情况的稳定性)采用示波器测试振荡波形的幅度以及频率。如果条件允许,对于》1MHz的高频的振荡波形,需要选用高带宽、高采样率、高存储深度的示波器进行测量,比如大几万的安捷伦示波器。并且采用专门的高频探头进行测量

  • 温补晶振补偿测试步骤

    晶振其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率 晶振经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。而常用的晶振有16M晶振、27.000M晶振等等,而温补晶振即温度补偿晶体振荡器,是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。   TCXO我们俗称温补晶振,它是起到一个温度补偿的作用。比普通石英振荡器还要,比如说在北方天气寒冷,有些产品会因为天气的寒冷出现不良的现象,严重会导致整个产品瘫痪,所以就会用到TCXO温补晶振,这款晶振它会在天气温度变化中起到一个互相补助的

  • 石英晶振拆卸技巧

    电子行业一直在不停的变化,科技也在不停的进步,电子元器件也在不停的进化.由最初的插件晶振转型为贴片晶振,而最初的大体积贴片晶振已经慢慢的转化为小体积的了.具有更轻,更薄,性能更稳定等作用.虽然说现在大多的贴片晶振已经采用自动贴片机进行自动贴片了,但是对于一个从事电子行业的专业者来说,掌握一些表面贴装元器件及的手工焊接与拆卸方法是一个非常重要的事情.贴片晶振一般就两脚或者四脚,其它脚位的也有,那现在就跟大家分享一下的手工焊接与拆卸.焊接方法:根据晶振引脚间距,选用圆锥形或凿子形烙铁头,在焊盘上镀上适量的焊锡,注

  • 使用过程中如何保护晶振

    众所周知,晶振是一种易碎元器件,那么,在晶振的保存、焊锡过程中,我们该如何保护它呢?1、晶振的保存方式,首先要考虑其周围的潮湿度,做好防挤压措施,放在干燥通风的地方,使其晶体避免受潮导致其他电气参数发生变化.2、其次对于易碎的晶振器件要做好防震措施,不宜放在较高的货架上,在使用的过程,也不宜使晶振跌落,一般来说,从高空跌落的晶振不应再次使用.3、对于需要剪脚的晶振,应该注意机械应力的影响。4、在晶振焊锡过程中,其焊锡的温度不宜过高,焊锡时间也不宜过长,防止晶体因此发生内变,而产生不稳定.5、焊锡之后,要进行清洗,以免绝缘

  • 防止晶振老化的措施

    晶振老化你了解多少呢?晶振在生产过程中是要经过防老化处理的,晶振有两种,晶体谐振器和晶体振荡器。在生产过程中,需要对两种晶振进行防老化处理,而这两者防老化处理也不尽相同。  老化顾名思意就是指在某一段特定时间范围内,石英晶振共振子随时间的频率变化, 以百万分之一为表示的单位,为预测石英晶振的频率老化,提出了一种非线性时变模型。晶振的频率老化率是指在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由石英晶体元件和贴片振荡器电路元件的缓慢变化造成的,因此,其频

  • 芯片捕捉不到晶振频率是晶振不良吗

    芯片捕捉不到晶振频率是晶振不良吗?答案是不一定的,我们需要根据不同的情况进行判断。众所周知,芯片是数字电路的大脑,而晶振的作用主要是为芯片提供频率精准且稳定的时钟信号,对控制电路来说极其重要,特别是对芯片有着举足经事的作用。时钟信号既能让各个电路完成其功能,也能使电子设备与周边控制器件同步。晶振在数字电路中的地位是不可或缺的,因此一旦晶振选择不当或在电路中应用不当,带来的问题可谓举不胜举。或许也因如此,一旦设备出问题,晶振往往是第一个被怀疑的对象。但,这是唯一答案吗?假设一个场景,我问你答:你能

  • 石英晶体振荡器振荡电路不起作用请检查以下几点

    石英晶体振荡器振荡电路不起作用请检查以下几点振荡电流是一种大小和方向都随周期发生变化的电流,能产生振荡电流的电路就叫做振荡电路.其中最简单的振荡电路叫LC回路.如果您确认振荡电路不起作用,请检查以下几点以确定原因.振荡器的种类很多才安信号的波形来分,可分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器.正弦波振荡器产生的波形非常接近于正弦波或余弦波,且振荡频率比较稳定;非正弦波振荡器产生的波形是非正弦的脉冲波形,如方波,矩形波,锯齿波等.非正弦振荡器的频率稳定度不高.下面晶晟电子将介绍如果振荡电路不起作用需检查以下几点以确定

  • 鼠标中用陶瓷晶振还是石英晶振呢?

    晶振的使用范围广,种类分很多种,从焊接方式有分为插件式和表贴式晶振。从使用性能上分为有源晶振和无源晶振,这些我们在之前的文章中有提到过的就不作多介绍了。 晶振的作用是给电路提供一定频率的稳定的震荡(脉冲)信号,比如石英钟表就是通过对脉冲记数来走时的。晶振型号不同使用在产品中的性能效果也不同。比如钟表使用32.768K石英晶振,通过晶振产品脉冲计数走时。比如读卡器中最常用的49S封装12M晶体。以及高端智能小型化产品中使用贴片晶振。那么有的客户要问到了鼠标作为高端电脑周边的数码产品使用什么晶振呢?鼠标中用陶瓷晶

  • 陶瓷晶振与金属晶振区别

    陶瓷晶振怎么判断好坏 用DT890型数字万用表的电容挡检测晶振的容量,能快速准确判断晶振的好坏。 先将DT890型数字万用表调到2000pF的电容挡,再用两表笔分别接触晶振的两个引脚,万用表上会显示出被测晶振的容量。当测得晶振的容量在200“--300pF之间(个别达500pF)时,可判断它是好的;当容量远小于200pF时,为陶瓷片破碎,多为碰撞造成;当容量远大于500pF时,为晶振漏电,多为受潮所致;当被测晶振无容量时,为极间开路,多为质量问题造成。另外,在测量晶振的静态电容时,若万用表上显示的值不稳且变化大于20pF,说明晶振变质损坏了。 上

  • 谐振器用途有哪些?

    作为一种线性、无源被动元件,石英晶体谐振器在家电设备、无线电子设备、载波通讯、汽车电子设备、 安防设备、卫星通信、工业设备、医疗设备、航空设 备等设备中得到了广泛的应用。 家电设备:蓝牙耳机、蓝牙音响、手机、相机、游戏 机、电脑、风扇、空调、电饭锅、电冰箱、电冰箱、 洗衣机、吸油烟机、洗碗机等。 汽车电子设备:车载导航仪、车载摄像头、行车记录 仪、防撞系统、自动驾驶系统等。 安防设备:视频安防监控系统、门禁消防系统、电子 考场系统、智能门锁、保险柜等。医疗设备:电子体温计、血糖测试仪、电子血压仪、C T扫描

  • 晶振旁边接的两个电容是起什么作用?

    晶振旁边接的两个电容是起什么作用,有人说是负载电容,是用来纠正晶体的振荡频率用的;有人说是启振电容;有人说起谐振作用的。电容与内部电路共同组成一定频率的振荡,这个电容是硬连接,固定频率能力很强,其他频率的干扰就很难进来了。讲的通俗易懂一点,用一个曾经听过的笑话来比喻,大概意思就是本飞机被我劫持了,其他劫持者等下次吧。这个电容就是本次劫机者。 晶振电路其实是个电容三点式振荡电路,输出是正玄波晶体等效于电感,加两个槽路分压电容,输入端的电容越小,正反馈量越大。负载电容每个晶振都会有的参数,例如稳定度

  • 晶振在人工智能机器人中的应用

    如今,机器人已经不再是稀奇的东西了,而且越来越多的地方都能用到机器人。有的餐厅为了吸引顾客,放一个机器人在店门口表演,可爱的机器人唱歌跳舞样样行,还能跟人互动,深得小朋友的喜爱。我们只知道机器人不仅带来了欢乐,还带来了方便,那你知道智能机器人应用的技术特征吗? 1、大数据及分析技术 数据越来越多,而人类的解读能力是固定的,计算机可以帮助人类找到自己的盲点,数据化让计算机和人类得以沟通和结合,基于大数据的分析模式最近只在全球制造业大量出现,其优势在于能够优化产品质量,节约能源,提高设备服务。 2、仿

  • 晶振不起振原因分析

    遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢? (1)PCB板布线错误; (2)单片机质量有问题; (3)晶振质量有问题; (4)负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题; (5)PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振; (6)晶振电路的走线过长; (7)晶振两脚之间有走线; (8)外围电路的影响。

  • 智能安防监控系统中晶振的运用方案有哪些

    视频监控无处不在,现在视频监控已经应用到各行各业了,大到天网工程、雪亮工程,小到社区工程,厂区工程都离不开视频监控系统。一些进行业比较早的朋友,可能还记得模拟监控的时代,用的同轴电缆,稍大一点的工程布线就会显得特别吃力,同时造价成本也出奇地高。所以很长一段时间视频监控没有得到正在的发展。现在借着互联网的普及与兴起,数字监控应运而生,从同轴电缆时代逐渐过渡到网线和光缆时代,两头终端也变成网络摄像机和网络硬盘录像机了。 人工智能时代已经悄然走进我们的生活环境中,我们都知道人工智能,就是机器设备具有

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