U盘还能逃开晶振的手掌心吗?
来源:http://www.jinluodz.com 作者:jinluodz 2013年08月08
还记得那部挺火热的电视剧新恋爱时代吗?陈佳在风神汽车公司任由经理一职,后由于徐总扒拉着与老总沾亲带故,在公司横行霸道。陈佳甚是不满于陈总的处世之道,便联合于海潮一起整徐总。由于过些时日会召开发布会,两人商量于将徐总的私人难堪照,以U盘拷贝的形式通过电脑发送到字幕上,让徐总难堪。
U盘在人类生活中占据着密不可分的局地,我们办公拷贝资料需用到,下载大型文件等等一系列都得用到。电子产品类目繁杂,要是问起您知道日常生活中都有哪些电子产品的话,您一定能告诉我一大堆。但对于晶振来说,您也许是第一次听说。在这里我要清清楚楚的告诉您,您的生活离不开晶振。
换句话来说吧,几乎您生活中的每一样电子产品都离不了晶振。中国电子眼在各大道路是随处可见的,它在摄像头中通过时钟产生脉冲提供屏幕信号灯。
众所周知,每个单片机系统里都有晶振,它是时钟电路中最重要的部件,常见的有柱型晶振(又称DIP型)、贴片晶振(SMD型)等,其中SMD型晶振又有四个焊点和二个焊点之分。虽然它们的功能都是一样的,但是贴片晶振的质量要好一点,价格自然也会高一些。这类晶振手机上用的较多,有的MP3、U盘也会用,但只是凤毛麟角。而且有些MP3里还会有两个晶振,其中一个可能是FM收音模块的晶振,应注意区分。
最常用的晶体是石英晶振,它在共振的状态下工作,以提供稳定、精确的单频振荡。由于制造工艺不断提高,现在晶振的老化率、频率偏差、温度稳定性、密封性等重要技术指标都很好。
在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十,高级的晶振精度更高。它在电路中产生振荡电流从而为系统提供基本的时钟信号,通常一个系统共用一个石英晶振,以便于各部分保持同步。当然有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,但是它必须通过电子调整频率的方法保持同步。
在数字电路中,数据的传递以及CPU的指令等,都是以2进制的0和1组成的(即为低电平和高电平),如果没有高、低电平的话,那么CPU就分不出来指令的意义以及数据的多少了。所以晶振在单片机系统里的作用非常大,原理是直流电流从电池内部进入电子器件当中,然后由器件内部提供一个振荡电路,通过外接晶体作为反馈源,从而把不变的直流电流改为具有高低变化的0和1脉冲,而这个脉冲的频率就是反馈源的频率,占空比为50%的脉冲信号。在电路中的CPU每次执行命令都按这个频率去操作。假如原振荡频率为12MHz,改为用6MHz的话,那么CPU在执行指令以及读写数据的时候理论上就要慢一半的时间了。所以必须选用合适的晶振与单片机内部的电路相结合,产生单片机所必需的时钟频率。
U盘所用的一般都是6MHz(居多)、12MHz和24MHz,其中12MHz的最多。东西遭到损坏时难避免之事,若当遇事儿肿么办,晶振厂家教您修复有妙招,现在的U盘等存贮产品价格真是便宜,坏了现买个新的总比旧的让人放心得多,但其有重要资料就另当别论了。这不,朋友的优盘出现故障,找到笔者务求帮忙,说其有重要资料。现象为插上电脑后发现指示灯长亮,是显示未知设备,试插拔了几次后插上干脆什么提示也不见,没了反应。在小心拆开加焊了接口等易虚焊部位,试机故障依旧。排除接口问题后,分析电脑是通过设备的频率来认识部件的,有可能是优盘电路没有起振或频率偏移,故而显示求知设备。最大嫌疑是晶振出问题了,试着从一个坏SD读卡器(故障为电脑能认但读不出卡)的电路板上取下晶振,因大小相差悬殊,在原来位置用细导线引出替换后,试机故障排除,资料保住了!
在修复电子产品时,我都喜欢先在网上搜索资料,在网上的一些论坛发现因当时价格便宜,使用此品牌的优盘非常多,出故障发牢骚的不少,不排除枪手的可能。但就我们单位先后采购的二十多个,除一个刚拿来就出现拷贝大文件出错、调换(要加强质检)外,就这一个出现问题,而且是朋友把优盘放在摩托车钥匙圈上,震动加雨淋,使用环境能用“恶劣”来形容。离开政治层面,其实现在很多国内品牌的电子产品质量谈不上有多好,但起码还是过关的,任何大点的品牌,都不太可能拿自己的品牌形象开涮,而且价格优势明显摆在那儿。只要你不因为价格便宜,不把买的东西当回事,支持国产还是放心加舒心的,可以说既爱国,又得了实惠,何乐而不为呢!
下图是已经修好的优盘,因为后换的晶振较大,我用细导线(来自40线硬盘传输线)引出,并胶带包裹绝缘后放在尾部,将尾盖里的塑料稍去掉一点正好可以合上。
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