今天我们拆解一台美国生产的 BK Precision频率计,型号1856D,3.5GHZ带宽,LED 显示屏可以提供多达9位数字的分辨率。频率计的髙精度、高灵敏度广泛应用于实验室和频率测试检测设备上。
发个拆解帖,看有没有懂行的朋友估一下这台设备的成本大概是多少,再看看这台异国他乡的设备用了哪些器件。
在拆之前先查了一下这台设备的手册说明书,发现支持两种供电方式一种是交流AC150V,另一种AC230V。对比分辨率和测试精度还是蛮高的。
接下来先去掉保护壳再卸下外壳下的4颗螺丝,此时可以拆下后壳。这台频率计上的螺丝都是要用梅花形螺丝忉拆卸。
接着把外壳卸下,并把支架取下,此时出现一个金属屏蔽罩(测试仪器对干扰源还是有一定的要求),整个电路板部分包裹在里面。此时拆下1颗屏蔽罩盖板螺丝,取下屏蔽罩,漏出电路板;
接下来仔细看看前PCB板的组成。大致可分为三部分:显示电路,供电电源电路以及主控电路等。板子左下方有个金属盖,我们等会拆开研究一下。此时发现两颗晶振,一颗HC-49UM封装频率为11.0592MHZ,另一颗被金属外壳包裹着,通过小孔看到是一个10MHZ频率源的晶振,推断可能是功能型的晶体作为一个标准的10MHZ频率源来使用。
AT89C52是一个低电压,髙性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中芯处理器和Flash存储单元,AT89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。
通过查询手册发现支持的频率范围是3MHZ~24MHZ,那实际选择的频率是11.0592MHZ,为什么选择11.0592MHZ呢?(结论如图所示)所以在一些串口通信上经常使用11.0592MHZ晶振来进行设计,来降低误码率,使用的YXC晶振的型号如下:
YSX321SL 11.0592MHZ 20PF 10PPM X3225110592MSB4SI
HC-49US 11.0592MHZ 20PF 20PPM X49SD110592MSD2SC
下面我们盘点一下电路板上主要的IC信息:
1)AT89C52 ATMEL MCU,
2)KID65783AP KEC 8CH HIGH-VOLTAGE SOURCE DRIVER
3)2个 74HC245 Nexperia Octal bus transceiver
4)2个 74HC393 Nexperia Dual 4-bit binary ripple counter
5)GAL16V8D-25LPN Lattice
6)74HC138 Nexperia 3-to-8 line decoder/demultiplexer
7)74HC374 Nexperia Octal D-type flip-flop
若干三级管 MOS管及电解电容,拆解到此完成,来按顺序装回去,插上电源,按下开关,正常开机,嘿嘿。里面有好几个我找不到信息的芯片,欢迎大家补茺或纠错。
词条
词条说明
YXC高频差分晶振,频点200MHZ,3225封装,应用于医疗X光机
X光机 是产生X光的设备,其主要由X光球管和X光机电源以及控制电路等组成,而X光球管又由阴级灯丝 (Cathod)和阳级靶(Anode)以及真空玻璃管组成,X光机电源又可分为高压电源和灯丝电源两部分,其中灯丝电源用于为灯丝加热,高压电源的高压输出端分别夹在阴级灯丝和阳级靶两端,提供一个高压电场使灯丝上活跃的电子加速流向阳级靶,形成一个高速的电子流,轰击阳级靶面后,99%转化为热量,1%由于轫致辐射
可编程晶振的设置很多人其实不知道除了按照说明书上操作,也可以看视频教程尤其是对于可编程晶振设置的方面都是这些细节都是选择,另外也可以咨询FAE工程师进行分解。可编程晶振的定义外部晶振宏定义。宏定义的写法如下:#定义HSE_VALUE ((uint32_t)24000000)外部晶振想写多少写多少。如果是24M外接晶振,就写成2400000。如果不需要宏定义,在单片机的头文件里找宏定义部
YXC有源振荡器,频点27MHz,3225封装,应用于智能安防
智能安防,指的是服务的信息化、图像的传输和存储技术,应具备防盗报警系统、视频录制报警系统、出入口控制报警系统、保安人员巡夜报警系统、GPS车辆报警管理系统和110报警联网传输系统等等。 智能安防系统通常依赖于准确的时序控制来确保各种传感器、摄像头、报警设备等的协同工作。晶振作为一种能够提供稳定时钟信号的元件,可以确保不同设备之间的时间同步,这对于事件的时间戳、视频录制和报警触发等功能至关
YXC可编程晶振,频点100MHz,封装5032,应用于AI服务器
随着大数据、云计算、人工智能及物联网等网络技术的普及,充斥在互联网中的数据呈现几何倍数的增长,这对以 CPU 为主要算力来源的传统服务提出了严重的考验,且数据的增加却还在持续,因此须提升服务器的数据处理能力。在这种大环境下,AI 储存器应运而生。 AI储存器,是一种用于处理人工智能相关任务的性能高计算机。它有强大的计算能力和存储能力,能够快速处理大量的数据和复杂的算法。与传统的
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小尺寸OCXO恒温振荡器 YOV0907SM 10至100MHZ 3.3V和5V
CMOS VC TCXO压控温补晶振YSV350TP 6.4至60MHZ 低功耗6mA 高稳定性正负0.5ppm
表晶YSX146GA 32.768KHZ 7PF 正负20PPM 负40至85度 XKYJI112 32.768K
表晶YST310S 32.768KHZ 12.5PF 正负20PPM 负40至85度 XKXGI112 32.768K
Q MEMS差分压控振荡器YSV220PR 122.88MHZ 3.3V 负40至85度 牵引 正负50PPM LVDS
石英晶体YSX1210SL 32MHZ 8PF 正负10PPM 负40至85度 XL5KI11132M
晶体YSX1612SC 24MHZ 8PF 正负10PPM 负40至125度 XC4KO11424M
热敏晶体YSX211TS 19.2MHZ 7PF 正负10PPM 负30至85度 XS7JNGTE19.2M