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数字示波器测32.768晶振频率不准确是怎么回事?

1、有时候环境干扰大了也会造成这种情况,频率跳变有时候显示50多KHZ,有时候显示100KHZ等等的变数。还有一种情况,我遇到过,是干扰造成的,如果ATX电源离主板的晶振近了,就会产生干扰,出现上诉的情况,频率跳变。这时关机,使主板断电,主板成待机状态,再测频率就准确了。

2、晶振频率本身就有偏差,示波器的设置没设好,示波器的接地没接好。

3、很难,因为晶体驱动能力太弱。可以用无源探头试试,因为无源探头负载是10Mohm,晶体负载是1Mohm的,负载太接近了,不保证OK。

4、因为3768KHZ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。

5、可以看看这个:晶振测量 晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,很容易使其停止振荡,因此我们使用10X档的探头更佳。我们将示波器通道设置为交流耦合,10X档位。确保晶振主板上电运行后,拔掉探头的套子,露出探针。

6、探头的分布参数破坏了晶振的振荡,直接测晶振,必须用高阻抗低分布电容的探头才可以。

32.768晶振介绍!

1、kHz圆柱型晶振,如JSK晶鸿兴的2*6和3*8型号,是一种无源电子元件,在众多电子设备中扮演着重要角色,其主要功能是提供稳定的时钟信号,频率与设备工作频率一致,因此也称为时钟晶振。其结构独特,由高精度石英晶体、封装和引脚组成。

2、KHZ晶振最初在日本发展,成为全球标准。晶体的独特物理特性使其成为标准时钟晶振,广泛应用于电子行业,推动行业革新。随着技术进步,晶振体积减小,精度和性能显著提升。现代IC集成电路公司已将这些小晶振集成化,以提高设备的精准度。自3768KHZ晶振在日本起步以来,其发展迅速,影响全球。

3、从技术角度出发,3768KHZ晶振的应用涉及多个关键参数,包括尺寸、负载电容、频率偏差以及应用范围。尺寸方面,晶振可以分为插件和贴片两种形式,其中插件形式包括2*3*49s等多种型号,而贴片形式则因设计公司不同而有多种型号,如日本KDS晶振的49SMD、DST310S、SM-14J、DST5DST410S等。

主板把32.768晶振去掉不掉电

1、不会掉电,但关机后非常有可能会不开机。3768KHz晶振,是计算机的时钟基准频率,没有了这晶振,计算机时间就无法工作。同时,3768KHz是绝大部分主板的开机电路的频率,没有这晶振会造成主板无法加电开机,上电后断开这晶振,不会掉电,但会造成时间停走甚至死机。

2、有这种情况,我就有块主板是这样的,把晶振拆了也可正常使用,它旁边有个门电路芯片,如果把门电路芯片拆了就不启动了,现在这个主板就是时间慢,其它没什么,换过晶振和谐振电容也一样,感觉那个晶振在我的板可有可无的样子。

3、首先你把主板摘下来。什么也不接。插上诊断卡,接电,用手触摸南、北桥,IO等芯片,看有无明显灼热的感觉,如果有可以为此芯片坏。如果你有万用表的话可以测下CMOS电池、CMOS跳线、3768KHz晶振两脚等处的电压,范围5V-6V之间。如果不对的话有可以为此处故障。

怎样检查电脑主板晶振是否输出了32.768KHz的

①、向这怎么检测主板晶振是否输出了3768KHz时钟信号输出,想准确测量,这得用 频率计 或 示波器进行测量的,仅凭万用表是无法测出的。

电压法 主板加电 用万用表分别测晶振两引脚的电压。正常情况下两引脚电压会不一样。

我们将示波器通道设置为交流耦合,10X档位。确保晶振主板上电运行后,拔掉探头的套子,露出探针。将探头夹子接到主板地线即供电负极端,探针针尖接触到晶振的其中一个引脚。

首先你把主板摘下来。什么也不接。插上诊断卡,接电,用手触摸南、北桥,IO等芯片,看有无明显灼热的感觉,如果有可以为此芯片坏。如果你有万用表的话可以测下CMOS电池、CMOS跳线、3768KHz晶振两脚等处的电压,范围5V-6V之间。如果不对的话有可以为此处故障。

鬼,还日期时间。晶振一般离bios和南桥不远。

示波器负探头接地,正探头接晶振的正端,示波器会有相关频率的正弦波和频率值。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。

实时晶振32.768KHZ在主板的哪个位置

我们将示波器通道设置为交流耦合,10X档位。确保晶振主板上电运行后,拔掉探头的套子,露出探针。将探头夹子接到主板地线即供电负极端,探针针尖接触到晶振的其中一个引脚。

电脑主板一般有两个晶体,一个负责时钟电路的,有一颗钮扣电池负责供电,这样你的电脑时间可以一直走动,即便关机了,这颗晶体频率是3768Khz,下图红圈内的就是。这种晶体在很多时钟电路里都用到,比如家里的闹钟,挂钟等。还有一颗为cpu提供时钟的晶体,频率是1318Mhz。

振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用3768KHZ 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。

南桥的32.768khz晶振如何测量?用万用表测

1、电压法 主板加电 用万用表分别测晶振两引脚的电压。正常情况下两引脚电压会不一样。

2、首先你把主板摘下来。什么也不接。插上诊断卡,接电,用手触摸南、北桥,IO等芯片,看有无明显灼热的感觉,如果有可以为此芯片坏。如果你有万用表的话可以测下CMOS电池、CMOS跳线、3768KHz晶振两脚等处的电压,范围5V-6V之间。如果不对的话有可以为此处故障。

3、可以看看这个:晶振测量 晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,很容易使其停止振荡,因此我们使用10X档的探头更佳。我们将示波器通道设置为交流耦合,10X档位。确保晶振主板上电运行后,拔掉探头的套子,露出探针。

4、示波器负探头接地,正探头接晶振的正端,示波器会有相关频率的正弦波和频率值。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。