¡¡ nuestro proyecto de mejora del probador de vibración de cristal de chip de 32.768khz fue un éxito total! Este resultado encarna la sabiduría y el sudor de todo el equipo de I + D y marca un nuevo avance en el campo de la tecnología de detección de cristal en nuestra empresa. ¡Esta mejora Mejora mejora en gran medida la precisión y la eficiencia de las pruebas, inyecta un impulso más fuerte en el control de calidad del producto y espera seguir trabajando juntos en el futuro para escalar más picos tecnológicos!
En la actualidad, los tamaños de encapsulamiento de cristal de chip de 32768khz en aplicaciones prácticas son principalmente: smd2012, smd3215, smd7015, smd8038. ¿Para estos cristales, muchos fabricantes no pueden probar sus materiales entrantes, ¿ para resolver este problema, nuestra empresa ha hecho herramientas de prueba para esos cristales de parches específicamente abiertos? Con el medidor de vibración de cristal CX - 118a, se pueden realizar varias frecuencias y errores de vibración de cristal de chip de 32.768 khz.

El papel de 32.768 kHz en el circuito
1,adoptar32.768KHzRazones
La frecuencia 32.768 kHz es ampliamente utilizada en el diseño de circuitos, principalmente debido a sus características matemáticas especiales. Este valor de frecuencia se puede obtener fácilmente una variedad de referencias de tiempo comunes después de un simple procesamiento de División de frecuencia. Por ejemplo, con 15 bifurcaciones realizadas a través de un circuito adecuado, se puede producir con precisión una señal de 1 hz, que es muy crítica para la implementación de la función de cronometraje en segundos. Además, el Oscilador de cristal de esta frecuencia tiene una alta estabilidad y puede mantener una salida relativamente estable en diferentes condiciones ambientales, proporcionando así una señal de reloj precisa y confiable para el circuito, satisfaciendo escenarios de aplicación como el reloj de tiempo real (rtc) que requieren una alta precisión de tiempo.
32.768KHzSelección de cargas externas
La carga externa tiene un impacto significativo en el rendimiento del Oscilador de cristal 32.768 khz. Es muy importante elegir el capacitor de carga adecuado. El valor de la capacidad de carga debe determinarse de acuerdo con las especificaciones del cristal y los requisitos específicos del circuito. Si el capacitor de carga no se selecciona adecuadamente, puede causar un desplazamiento de frecuencia del Oscilador de cristal, lo que a su vez afectará la precisión del tiempo de todo el circuito. En términos generales, los valores comunes de condensadores de carga son 7pf, 9pf, 12.5pf. al diseñar el circuito, es necesario considerar los condensadores internos de los pines del chip a los que están conectados y seleccionar los condensadores de carga externos adecuados a través de cálculos para garantizar que el Oscilador de cristal funcione cerca de su frecuencia nominal.
Los siguientes son los valores de condensadores externos correspondientes a las cargas comunes:
La situación real también requiere una prueba de coincidencia para recomendar el mejor valor de condensadores externos.
3,32.768KHzCircuito externo
Como se muestra en la imagen, se muestra el circuito general del cristal. R1 proporciona un sesgo para el inversor invl, de modo que el tubo mos en él funcione en la zona saturada para obtener una mayor ganancia; C1, C2 y condensadores dispersas constituyen la carga capacitiva del cristal, mientras que junto con el inversor invl pueden ser equivalentes a una resistencia negativa, proporcionando al cristal la energía necesaria para sus oscilaciones; R2 se utiliza para reducir la energía de conducción del cristal para evitar que el cristal se rompa o aparezca anomalías; La forma de onda de salida del inversor inv2 a invl se forma y conduce la carga.