时间:2025/12/25 15:51:41
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24.5760MHz 是一个常见的频率值,广泛应用于通信、音频处理和数据传输系统中的晶体振荡器(Crystal Oscillator)或晶体谐振器(Crystal Resonator)。该频率被选为标准工作频率之一,主要是因为它能够被精确地分频以生成串行通信接口(如UART、USART等)所需的波特率时钟信号,尤其是对于115200 bps、9600 bps等常用波特率具有良好的整数分频关系。例如,24.576MHz 除以16正好等于1.536MHz,再经过进一步分频可得到标准的通信波特率。因此,该频率在工业控制、嵌入式系统、网络设备、电话交换系统以及音频编解码器中极为常见。此外,24.576MHz 还常用于T1/E1电信线路接口、数字音频设备(如专业录音设备、ADAT光缆传输)以及需要高精度时钟同步的场合。此类器件通常由石英晶体构成,封装形式包括HC-49/S、SMD3225、SMD2520等,具备较高的频率稳定性(如±10ppm至±30ppm),并可在宽温度范围内保持可靠运行。
标称频率:24.5760MHz
频率容差:±10ppm 至 ±30ppm(典型)
负载电容:18pF / 20pF(常见)
工作温度范围:-20°C 至 +70°C(商业级)或 -40°C 至 +85°C(工业级)
存储温度范围:-55°C 至 +125°C
等效串联电阻(ESR):< 60Ω(典型值依封装而定)
驱动电平:≤ 100μW(最大)
老化率:±3ppm/年(典型)
封装类型:HC-49/S、SMD3225、SMD2520、SMD2016 等
24.5760MHz 晶体谐振器的核心优势在于其与串行通信波特率之间的精确数学关系,使其成为实现异步通信接口的理想时钟源。该频率是1.8432MHz的倍数(×13.25),而1.8432MHz本身是传统UART基准频率,因此24.576MHz可通过分频链高效生成多种标准波特率,避免了时钟误差导致的数据传输错误。这种精准匹配显著提升了通信系统的稳定性和兼容性,尤其适用于多设备互联环境。
该晶体采用高纯度石英材料制造,通过精密切割(如AT切型)确保良好的频率温度特性,在整个工作温度范围内保持低相位抖动和高Q值。其结构设计优化了机械强度与电气性能的平衡,能够在振动、湿度变化和电源波动条件下维持长期可靠性。现代表面贴装(SMD)版本更支持自动化贴片生产,适合大规模制造应用。
为了适应不同电路需求,24.576MHz晶体通常指定特定的负载电容(如18pF或20pF),以便与外部电容配合达到标称频率。设计时需注意PCB布局对寄生电容的影响,并合理选择外接电容值以补偿走线效应。此外,晶体的激励电平控制至关重要,过高的驱动功率会导致频率漂移甚至晶体老化加速,因此建议使用限流电阻或缓冲放大器进行保护。
在电磁兼容性方面,该频率虽处于高频段但未接近强干扰频带,结合良好的屏蔽和接地设计,可在复杂电磁环境中稳定运行。部分高性能版本还提供TCXO(温补晶振)选项,进一步提升温度稳定性至±0.5ppm以上,满足基站同步、精密测量仪器等高端应用需求。
24.5760MHz 频率广泛应用于需要高精度时钟基准的电子系统中。最常见的用途是作为微控制器(MCU)、DSP 或 FPGA 的主时钟输入,特别是在涉及串行通信(RS-232、RS-485、USB桥接芯片)的应用中,确保波特率准确无误。它也常见于工业自动化设备、PLC模块、HMI人机界面及远程终端单元(RTU)中,保障数据采集与传输的一致性。
在通信领域,该频率用于VoIP电话、PBX交换机、DSL调制解调器、路由器和光纤收发器等设备,作为语音编码采样时钟或帧同步时基。在数字音频系统中,如专业音频接口、数字混音台和ADAT光传输协议中,24.576MHz 可作为多通道音频数据流的参考时钟,支持24bit/96kHz 高分辨率音频处理。
此外,该频率也被用于测试测量仪器(如逻辑分析仪、示波器触发系统)、医疗电子设备、POS终端和智能仪表中。随着物联网发展,许多Wi-Fi、蓝牙模块和LoRa网关也采用此频率作为内部时钟源,以实现低功耗与高稳定性之间的平衡。
ECS-245-18-30B-CKM-TR
FOXSDLF/24.576-18
NDK NX3225SA-24.576MHZ
TXC 7M-24.576MAA