从事晶振行业的都知道精工常用的频率都是32.768KHZ的,因此精工晶振通常也被称为精工表晶。生活中手机应用到的晶振精工SSP-T7-F是很合适的。超轻薄的贴片晶振。体积达到7.0*1.5mm。可以和一粒米相提并论了。适合用在高密度表面安装,它采用塑料模封装设计,内有高可靠的管状石英晶体,提供的频率32.768KHZ,负载电容为6.0pF或12.5pF。4.7*1.2mm(VT-120-F),为1.5*5.0mm(VT-150-F)还有一款仅次于SSP-T7-F晶振的一款体积稍微比较大一点贴片晶振SSP-T2A,该贴片晶振具有的特性:高精度表面贴片型晶体谐振器具有耐热、耐振、耐撞击等优良的耐环境特性。体积8.7*3.7mm,为四脚封装贴片晶振。精工SEIKO已被列入全球晶振行业排名靠前的企业,深圳市晶远兴电子,长期备有精工SII各封装的现货,价格优势,原装原产地保障,欢迎咨询!无源32.768khz时钟晶振-晶远兴电子-贴片晶振KHZ,精确走时,价格好。佛山贴片晶振308C32.768KHz晶振厂商
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。中国香港32.768KHz晶振厂商32.768KHz时钟晶振的匹配电容-深圳晶远兴晶振JINYX。
32.768KHZ晶振是一种常用的石英晶体振荡器,它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,即秒针每秒钟走一下。这种晶振的工作频率非常稳定,具有高精度、低抖动、低温漂等特点,因此在对频率精度和稳定性要求较高的应用场合,32.768KHZ晶振是一个非常好的选择。“诚信致远,品质唯兴”深圳市晶远兴电子科技有限公司成立于2013年5月,是一家有自主研发能力的石英晶体制造商。如您有晶振方面的需求,欢迎随时咨询晶远兴电子客服部。
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的特性包含哪些方面?
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。32.768 khz,音叉晶振,时钟晶振,专注有源晶振,3215/7015时钟晶振,DIP插件,小体积晶远兴晶振生产厂家.广州时钟晶振32.768KHz晶振晶振
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