MP3MP4主控用的晶振频率
25mhz晶振频率范围

25mhz晶振频率范围摘要:一、引言二、25MHz 晶振的频率范围介绍1.25MHz 晶振的基本概念2.25MHz 晶振的频率范围三、25MHz 晶振的应用领域1.通信领域2.电子消费品领域3.汽车电子领域四、25MHz 晶振的发展趋势与展望正文:【引言】在电子技术中,晶振是一种常见的电子元件,负责产生稳定的振荡信号,为整个电子系统提供时钟信号。
25MHz 晶振作为一种常用的晶振类型,具有广泛的频率范围和应用领域。
本文将详细介绍25MHz 晶振的频率范围及其在各个领域的应用。
【25MHz 晶振的频率范围介绍】1.25MHz 晶振的基本概念25MHz 晶振,即频率为25MHz 的晶体振荡器,是一种以石英晶体、陶瓷晶体等为振荡元件的电子元器件。
它可以产生稳定的振荡信号,为各类电子设备提供时钟信号。
在电子技术领域,晶振的稳定性、可靠性及稳定性是衡量其性能的主要指标。
2.25MHz 晶振的频率范围25MHz 晶振的频率范围通常在20MHz 至26MHz 之间,允许的频率偏差为±50ppm 至±100ppm。
在这个频率范围内,25MHz 晶振可以满足大多数应用场景的需求。
当然,根据不同的应用要求,还可以定制具有更窄频率范围的25MHz 晶振。
【25MHz 晶振的应用领域】1.通信领域在通信领域,25MHz 晶振广泛应用于无线通信基站、卫星通信、光纤通信等领域。
作为通信系统中的时钟信号源,25MHz 晶振的稳定性直接影响到通信系统的性能。
因此,25MHz 晶振在通信领域具有极高的可靠性和稳定性要求。
2.电子消费品领域在电子消费品领域,25MHz 晶振广泛应用于智能手机、平板电脑、数码相机、游戏机等设备。
这些设备对25MHz 晶振的性能要求相对较低,但需要具备良好的抗干扰性能和较小的体积。
3.汽车电子领域在汽车电子领域,25MHz 晶振主要应用于车载通信系统、防盗系统、导航系统等。
汽车电子设备对25MHz 晶振的性能要求较高,需要具备良好的抗震动、抗干扰性能以及较长的使用寿命。
常用晶振频率表

1.8432MHz 18.432MHZ 25MHZ 4 MHZ 12 MHZ 16 MHZ 13 MHZ 21.47727 MHZ 33.8688 MHZ 3.6864 MHZ 10.245 MHZ 14.7456 MHZ 7.9296875 MHZ 24.576 MHZ 7.2 MHZ 22.1184 MHZ 21.504 MHZ 1.8432 MHZ 13.25 MHZ 24 MHZ 2 MHZ 9.8304 MHZ 20.945 MHZ 9.216 பைடு நூலகம்HZ 14.31818 MHZ 76.8 MHZ 7.3728 MHZ 11.0592 MHZ 44.545 MHZ 40 MHZ 16.384 MHZ 27 MHZ 26 MHZ 48 MHZ 45 MHZ 90 MHZ 130 MHZ 112.32 MHZ 130 MHZ 45.1 MHZ 110.52 MHZ 21.4 MHZ 106.95 MHZ 128.45 MHZ 21.4 MHZ 38.85 MHZ 70 MHZ
4.032 MHZ 3.6864 MHZ 19.2 MHZ 21.504 MHZ 16.8 MHZ 12.6 MHZ 12.8 MHZ 16.9344 MHZ 11.150 MHZ 21.245 MHZ 21.24 MHZ 42.105 MHZ 24.431 MHZ 33.868 MHZ 23.040 MHZ 600KHZ 96 MHZ 100KHZ 200KHZ 307.200 MHZ 153.600 MHZ 42.496 MHZ 38.4 MHZ 76.8 MHZ 20.945 MHZ 3.579 MHZ 4.433 MHZ 27.7 MHZ 28.8 MHZ 6.772 MHZ 7.3728 MHZ 7.6 MHZ 29.4912 MHZ 70.5 MHZ 27 MHZ 4.915 MHZ 4.195 MHZ 66.66 MHZ 60 MHZ 11.288 MHZ 54 MHZ NDK 7.1137 MHZ 6.431091MHZ 6.000MHZ 7.000MHZ
单片机晶振频率计算公式

单片机晶振频率计算公式单片机晶振频率计算公式是指根据晶振的参数来计算出其工作频率的数学公式。
晶振是单片机中常见的外部时钟源,可以提供稳定的时钟信号,用于控制和同步单片机的工作。
晶振的频率决定了单片机的运行速度和精度,因此准确计算晶振频率非常重要。
单片机晶振频率计算公式的一般形式为:频率= 1 / (2 * π * C * R)其中,C表示晶振的电容值,R表示晶振的电阻值,π是一个数学常数,约等于3.14159。
在实际应用中,需要根据晶振的具体参数来计算频率。
晶振通常有两个参数:电容值和额定频率。
电容值是指晶振两端的电容器的电容量,通常使用皮法(pF)作为单位。
额定频率是指晶振的设计工作频率,通常以赫兹(Hz)作为单位。
以一个常见的8MHz晶振为例,假设其电容值为20pF。
根据单片机晶振频率计算公式,可以计算得到:频率= 1 / (2 * π * 20pF * R)如果我们想要计算出电阻值R,可以进行变形得到:R = 1 / (2 * π * 20pF * 频率)假设我们希望晶振频率为8MHz,代入公式计算,可以得到:R = 1 / (2 * π * 20pF * 8MHz)计算结果为R ≈ 994.73Ω。
根据计算结果,我们可以选择一个接近于994.73Ω的电阻值来匹配晶振。
在实际应用中,可以选择最接近的标准电阻值,如1KΩ或1.2KΩ。
需要注意的是,单片机晶振频率计算公式只是一个理论计算公式,实际应用中可能会受到一些因素的影响,如电容器的误差、电阻器的精度等。
因此,在选取晶振和电阻时,还需要考虑这些因素,并进行适当的调整和修正。
除了上述的简单计算公式,还有一些复杂的晶振频率计算公式,如串联谐振频率计算公式、并联谐振频率计算公式等。
这些公式针对不同的晶振电路结构和工作方式,提供了更精确的计算方法。
总结来说,单片机晶振频率计算公式是根据晶振的参数来计算其工作频率的数学公式。
通过准确计算晶振的频率,可以选择合适的晶振和电阻器,以确保单片机的正常工作。
晶振指标参数

晶振指标参数介绍如下:
晶振(Crystal oscillator)是一种电子元器件,其指标参数主要包括以下几个方面:
1.频率(Frequency):晶振的频率通常用赫兹(Hz)表示,即每秒钟振荡的次数。
晶
振的频率决定了其在电子系统中的应用范围和精度。
2.稳定度(Stability):晶振的稳定度指其输出频率的变化范围,通常用单位百万分之一
(ppm)表示。
晶振的稳定度越高,其输出频率的变化范围就越小,输出频率就越稳定。
3.相位噪声(Phase noise):晶振的相位噪声指其输出频率随时间的变化,通常用分贝
(dBc/Hz)表示。
相位噪声越小,晶振输出的频率波动就越小,稳定性越好。
4.工作温度范围(Operating temperature range):晶振的工作温度范围指其能够正常
工作的温度范围,通常用摄氏度(℃)表示。
晶振的工作温度范围应该适应于所需应用环境的温度范围。
5.电源电压(Supply voltage):晶振的电源电压指其需要的电源电压,通常用伏特(V)
表示。
晶振的电源电压应该适应于所需应用环境的电源电压。
需要根据具体的应用需求来选择合适的晶振,以保证电路的性能和稳定性。
为什么晶振的频率是32.768kHz

为什么晶振的频率是32.768kHz?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。
32.768KHZ的时钟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,即秒针每秒钟走一下,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,时钟就不准了。
32.768K=32768=2的15次方,数据转换比较方便、精确。
绝大多数的MCU爱好者对MCU晶体两边要接一个22pF附近的电容不理解,因为这个电容有些时候是可以不要的。
参考很多书籍,讲解的很少,往往提到最多的是起稳定作用,负载电容之类的话,都不是很深入理论的分析。
问题是很多爱好者不去关心这两个电容,他们认为按参考设计做就行了,本人也是如此,直到有一次一个手机项目就因为这个电容出了问题,损失了几百万之后,才开始真正的考虑这个电容的作用。
其实MCU的振荡电路的真名叫“三点式电容振荡电路”,请参考图片。
晶体,相当于三点式里面的电感,C1和C2就是电容,5404和R1 实现一个NPN 的三极管,大家可以对照高频书里的三点式电容振荡电路。
接下来分析一下这个电路。
5404 必需要一个电阻,不然它处于饱和截止区,而不是放大区,R1 相当于三极管的偏置作用,让5404 处于放大区域,那么5404 就是一个反相器,这个就实现了NPN三极管的作用,NPN三极管在共发射极接法时也是一个反相器。
接下来用通俗的方法讲解一下这个三点式振荡电路的工作原理,大家也可以直接看书。
大家知道一个正弦振荡电路要振荡的条件是,系统放大倍数大于1,这个容易实现,相位满足360°,接下来主要讲解这个相位问题:5404 因为是反相器,也就是说实现了180°移相,那么就需要C1,C2 和Y1 实现180°移相就可以,恰好,当C1,C2,Y1 形成谐振时,能够实现180 移相,这个大家最简单的可以以地作为参考,谐振的时候,C1、C2上通过的电流一样,地在C1、C2 中间,所以恰好电压相反,实现180移相。
晶振的一些主要电气参数

晶振的一些主要电气参数晶振是电子设备中常见的元器件之一,它在电路中起着提供稳定时钟信号的重要作用。
本文将介绍晶振的一些主要电气参数,包括频率稳定度、频率偏差、温度特性和负载能力等。
1. 频率稳定度:频率稳定度是指晶振输出信号的频率变化范围。
一般来说,频率稳定度越高,晶振输出的时钟信号越稳定。
频率稳定度通常用ppm(百万分之一)来表示,例如,一个频率稳定度为±10ppm的晶振,其输出频率在标称频率上下浮动不超过10ppm。
2. 频率偏差:频率偏差是指晶振输出频率与标称频率之间的差异。
频率偏差可以由多种因素引起,如温度变化、供电电压波动等。
对于某些应用来说,频率偏差的控制非常重要,因为它会影响到整个系统的时序精度。
3. 温度特性:晶振的频率会随着温度的变化而发生变化,这就是温度特性。
温度特性通常用ppm/℃来表示,表示晶振频率每升高1摄氏度,频率变化的百万分之一。
温度特性是晶振在不同温度下工作时频率稳定度的重要指标。
4. 负载能力:晶振的负载能力是指晶振输出信号能够驱动的负载电容大小。
负载能力越大,晶振输出信号的波形失真越小,频率稳定度越高。
负载能力一般用pF(皮法拉)来表示,例如,一个负载能力为10pF的晶振,可以驱动不超过10pF的负载电容。
除了以上几个主要电气参数外,晶振还有一些其他参数,如启动时间、功耗、工作电压范围等。
启动时间是指晶振从断电到输出稳定的时间,对于某些实时性要求较高的应用来说,启动时间的快慢非常重要。
功耗是指晶振在工作过程中消耗的电功率,功耗越低,对于一些功耗敏感的应用来说,晶振的选择就越合适。
工作电压范围是指晶振能够正常工作的电压范围,超出该范围晶振可能无法正常工作。
晶振的主要电气参数包括频率稳定度、频率偏差、温度特性和负载能力等。
了解这些参数对于正确选择和使用晶振非常重要,可以确保系统的时序精度和稳定性。
在实际应用中,根据具体需求选择合适的晶振,并合理设计电路,可以提高系统的性能和可靠性。
25mhz晶振频率范围
25mhz晶振频率范围
晶振频率是指晶体振荡器的工作频率,25MHz是一种常见的
晶振频率。
晶振的频率范围通常是指晶振的频率偏移范围,也就是在给定
的25MHz频率上,晶振的实际工作频率可以偏移多少。
一般来说,晶振的频率范围可以根据晶振的类型和质量而有所
不同。一般商用的晶振,如标准石英晶振,其频率范围通常在
几个ppm(百万分之几)的范围内。而高精度的晶振,如温
补型石英晶振,其频率范围可以更小,可能只有几十个ppb
(十亿分之几)的范围。
因此,对于25MHz晶振,具体的频率范围需要参考其产品规
格书或厂商提供的技术资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
总结一下各方案MP3/MP4主控用的晶振频率大小(欢迎补充)注:网上搜集整理
的
总结一下各方案MP3/MP4主控用的晶振频率大小(欢迎补充)注:网上搜集整理的炬力方案
ATJ2075:24.576M
ATJ2085:24.576M
ATJ2051:24.576M
ATJ2091:24M
ATJ2093:24M
ATJ2135: 24M
ATJ2063:24M =ATJ2091
ATJ2097: 24M
ATJ2097方案用了2个晶体:
一个24.000 可以导致不开不连
另一个32.768K 可以导致按键全无功能等
CTW500:24M CTW500:24.576M =ATJ2085?
AK1010:24.576M =ATJ2085
AK1020:24M =ATJ2091
AK1022:24M =ATJ2093
AK1025:24M =ATJ2091
ACU7515: 24M
ACU7513: 24M
ACU7517:
ACU7512:
ACU7502:
ACU7503:
凌阳方案
SPCA536:27M ,32.768KHZ
SPCA2000 12M
SPCA1000:12M
SPCA7530:6M
SPCA7550:6M
......
瑞芯微方案
RK2602:24M
RK2606:24M
RK2608:24M
......
Sigmatel方案
STMP3410:24M 3410是24.576? STMP3502:24M
STMP3520:24M
STMP3530:
STMP3650:
ASBR3304:24M
STMP3504: 24MHZ
STMP3710: 24MHZ
ALi方案
M5661: 12M
M5667: 12M
......
安凯方案
AK3221:12M
AK3225:12M
......
华芯飞jz4732的用的是32.768和12.000的
M7101Q: 12.000M
纽曼M950用的是26M的
冠派xy8103.12M
见过2091N有用24.576的,诺仕的MP3型号好像是261
24M和24.576M可以通用的?是的吗?
MP3晶振损坏的维修方法(不开机故障)
MP3晶振的作用:
主要是在MP3电路产生震荡电流,发出时钟信号。
晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。
由于制造工艺不断提高,现在晶振的频率偏差、温度稳定性、老化率、密封性等重要技术指标都很好,已不容易出现故障,但在选用时仍可留意一下晶振的质量。
MP3晶振的分类:
按频率:有矩力方案的24.576HZ,Sigmatel的24.000HZ,凌阳的6.000HZ、
12.000HZ,TeleChips的32.000HZ等。
按外形:有比较多见的柱型晶振,还有帖片晶振等。
按引脚:有2脚和4脚等。
MP3晶振损坏的故障表现:
最典形的故障就是无法开机!可以还会表现出MP3工作不稳定,容易死机等问题。
MP3晶振损坏的维修方法:
代换法:就是用一好的同频率晶振直接代换上去(平时维修时可以准备几个引脚
比较长的晶振专门用来替换用)
电压法:测晶振两个引脚的电压,如果一个为0V,一个为1.3V左右,就说明电
路没有起振。
电流法:串一个毫安电流表在电路上,如果整机电流为0mA,按一下开机键电流跳一下,然后归位,再按一下在跳动,再归位,说明电路没有起振。
排除法:就是通过眼观,测量,排除了电路上其它元件的损坏可能。
询问法:晶振怕受到大的振动,所以维修时事先询问客人机子是否有摔过,也可
帮助我们快速确定故障。
MP3晶振损坏维修实例1:
故障现象:
一台小贝贝MP3无法开机,无法连接电脑。
检修过程(用电压法):
1、拆机测试电池3.6V电压正常,USB的5V电压正常,ATJ2085主控3脚VCC
的3V电压正常。
2、测试24.576晶振的两脚电压,一边为0V,一边为1.3V左右,说明电路没有
起振,正常应该两脚都为0.9V左右。
3、换一同频率晶振,MP3故障排除。
MP3晶振损坏维修实例2:
一台大朝华MP3无法开机,无法连接电脑。
检修过程(用询问法):
经询问顾客,这台MP3有摔到地上过,然后就不能开机了。
直接用备用的同频率晶振代换上,开机恢复正常。
总结:
总的来说,MP3晶振损坏故障还是比较容易查出,只要掌握几个技巧,一般很快
就可以修复。