时间:2025/11/7 16:45:44
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1.8432MHz 是一个常见的时钟频率,广泛用于电子设备中的晶体振荡器(Crystal Oscillator)或有源晶振(Clock Oscillator)。该频率是UART(通用异步收发传输器)和串行通信系统中常用的基准频率之一,因为它可以被整数分频得到标准的波特率,例如9600、19200、38400、57600 和 115200 bps 等。该频率的晶体通常为石英晶体谐振器,封装在两引脚的金属或陶瓷封装中,配合外部振荡电路使用;也可能是集成振荡器模块(有源晶振),四引脚封装,直接输出稳定时钟信号。由于其在通信协议中的兼容性优势,1.8432MHz 频率在工业控制、嵌入式系统、调制解调器、老式计算机串口、GPS 模块以及一些低速数据传输设备中被广泛采用。
频率:1.8432MHz
负载电容:12pF / 18pF / 20pF(常见值,依具体型号而定)
工作温度范围:-20°C 至 +70°C(商业级),-40°C 至 +85°C(工业级)
频率精度:±10ppm 至 ±50ppm(常温下)
老化率:±3ppm/年(典型)
等效串联电阻(ESR):通常小于60Ω
驱动电平:10μW 典型值
存储温度范围:-55°C 至 +125°C
封装形式:HC-49/S、HC-49/US、SMD 3225、SMD 2520 等
1.8432MHz 晶体的一个关键特性在于其与标准串行通信波特率的高度匹配性。该频率是 UART 和 RS-232 等异步通信接口的理想选择,因为通过简单的分频操作即可生成多种常用波特率。例如,将 1.8432MHz 除以 16 得到 115.2kHz,再进一步分频可得 115200 bps;同理,可轻松获得 57600、38400、19200 和 9600 bps 等速率。这种整除关系避免了通信过程中的时钟误差积累,从而提高了数据传输的可靠性和稳定性。此外,该频率的晶体通常具备良好的频率稳定性和较低的相位噪声,适合对时序要求较高的应用场景。
在物理结构方面,1.8432MHz 的晶体多采用 AT 切型石英晶片,能够在较宽的温度范围内保持稳定的振荡性能。其等效电路包含动态电感、电容和电阻,并与静态并联电容共同决定谐振特性。为了确保正常起振和长期稳定性,设计时需注意匹配合适的负载电容和振荡电路增益。对于 SMD 封装的器件,还具有小型化、抗震性强、自动化贴装便利等优点,适用于现代高密度 PCB 设计。
尽管该频率不如 4MHz、8MHz 或 16MHz 那样普遍用于主控 MCU 的主时钟源,但在需要精确波特率生成的场合仍不可替代。特别是在没有内部 PLL 或高精度 RC 振荡器的微控制器系统中,外接 1.8432MHz 晶体是一种经济且高效的解决方案。同时,这类晶体功耗低,适合电池供电设备,在工业环境下的抗干扰能力也较强,保障了系统长期运行的可靠性。
1.8432MHz 晶体主要应用于需要精确串行通信时钟的电子系统中。最典型的应用场景是 UART 接口,尤其是在要求严格波特率精度的工业通信设备中,如 PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面)、远程 I/O 模块等。在此类设备中,使用 1.8432MHz 晶体可确保与上位机或其他设备进行稳定的数据交换,避免因时钟偏差导致的数据错误或通信失败。
在嵌入式系统开发中,许多基于 8051 架构或早期 ARM Cortex-M 系列的微控制器会选用该频率作为外部时钟源,以便支持标准串口调试功能。此外,在 GPS 接收模块中,部分芯片组也需要 1.8432MHz 的参考时钟来同步内部时间基准,提升定位精度和启动速度。
老式调制解调器(Modem)、传真机、电话交换设备也曾广泛采用这一频率。虽然现代高速通信多采用更高频率或集成锁相环技术,但在维护和替换老旧设备时,1.8432MHz 晶体仍是重要的备件。
在测试仪器、数据采集系统和智能仪表中,该频率也被用作定时基准,配合计数器或定时器实现精确的时间测量和事件触发。此外,在一些音频编解码器或低速数字信号处理器中,也可能用作采样时钟的参考源,特别是在对成本敏感且不需要高频运算的场合。
总之,1.8432MHz 晶体在强调通信兼容性、成本控制和长期稳定性的应用中依然具有重要地位,尤其适合那些依赖传统串行协议进行数据传输的系统。
ABLS-1.8432MHZ-B4-T
FOXSL-1.8432-20
ECX-1.8432
CSB-1.8432
DSB-1.8432