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2923-06
时钟元件的趋势M1610-32.768kHz-±20ppm-12.5pF具有更小更高的频率稳定性6G晶振时钟元件的趋势M1610-32.768kHz-±20ppm-12.5pF具有更小更高的频率稳定性6G晶振
时钟产品的尺寸和频率稳定性会影响终端设备的尺寸和功耗。电池供电产品的开发人员尤其需要精确而紧凑的频率发生器——这是振荡石英市场技术现状的概述。
石英晶体(或仅仅是石英)在20世纪20年代初发展成为无线电工程中使用的实用石英。今天,我们在现代科技生活中已经离不开石英了。近年来,从金属外壳中的大型THT(通孔技术)和SMD石英(表面贴装器件)到陶瓷外壳中的小型化SMD石英,出现了重大转变。对更小外壳中更高频率振荡石英的需求是这一趋势的一大驱动力。由于技术进步和生产中的几项创新,在不降低性能或增加成本的情况下,大幅缩小振荡石英的结构尺寸成为可能。
此时此刻外形尺寸为3.2 x 2.5毫米在各种应用中大量使用,主要与石英的电阻优化有关,以便在规定的工作温度范围和8.0至64.0MHz(基音)的频率范围内获得最佳振荡性能。它们可以在高达500W的驱动电平下工作(频率范围为12.0至64.0MHz)。对于要求特别高的应用,频率容差高达10ppm的元件和温度范围为-55℃至125℃都是可用的。
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2923-06
数字化趋势中的石英晶体和振荡器Q0.032768-JTX110-12.5-20-T1-90k-LF用于6G通讯设备数字化趋势中的石英晶体和振荡器Q0.032768-JTX110-12.5-20-T1-90k-LF用于6G通讯设备
几年来,“物联网”一词已经成为常用术语。作为“物联网”一部分的设备可以相互无线通信。这通常使用当前的标准来实现,如WiFi、蓝牙、Zigbee和5G。物联网也改变了对设备本身的要求。今天,每部智能手机都是其他设备的连接节点。智能家居应用和手腕上的智能手表只是众多例子中的两个。
然而,要使这一切顺利进行,每个组件都必须符合无线环境的要求。对于在许多电子应用中提供时钟信号的微小石英晶体和振荡器来说也是如此。那么问题来了:在物联网应用中使用石英晶体和振荡器需要考虑什么?
越来越小的产品需要越来越小的元件
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1423-06
用于时钟的SPXO振荡器X1G0039510004频率精度变化过程用于时钟的SPXO振荡器X1G0039510004频率精度变化过程,时间是我们日常生活中的基本概念。时间也是我们的生活中不可缺少的部分。我们周围的产品也搭载了时间功能,可能 很难找到没有时间功能的产品。在社会的各个领域还存在着为数众多的需要更精确时间的应用程序,例如金融处理系统、安全系统、电表等。为了获得更为精确的时间,必须拥有起振高精度频率的元器件和控制元器件的芯片。爱普生生产和销售的模块将能够起振高精度、高稳定频率的SPXO振荡器和起到控制功能的实时时钟芯片合为一体。本次,我们将解说爱普生高精度、低耗能实时时钟模块的特征(功能)及结构。 -
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2322-09
小米手机与华为手机晶振TG-5006CJ爱普生2016晶振X1G004131000400TCXO小米手机与华为手机晶振TG-5006CJ爱普生2016晶振X1G004131000400TCXO
众所周知所有的实时系统都需要在每一个时钟周期去执行程序代码,而这个时钟周期就由晶振产生.在手机中一般至少有2个晶振,一个是32.768K的RTC晶振crystal,一个是26M基准时钟晶振oscillator.当然这两种晶振的原理也各不相同.INV为反相器,RF为内部反馈电阻,它使反相器工作在线性区,获得增益,RF和INV等同于一个高增益放大器.Rext为外部限流电阻,Cl1和Cl2为外部负载电容.一般的晶振的负载电容为15p或12.5p,如果再考虑元件引脚的等效输入电容,则两个22p的电容构成晶振的振荡电路就是比较好的选择.TG-5006CJ爱普生2016晶振X1G004131000400TCXO,小米手机与华为手机晶振
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2522-07
为何这款超小型的SMD音叉晶体Q-SC32S03210C5AFE,能成为精工主推产品?精工作为国内手表制造商,我们已经制作手表 80 年。我们的目标是让更多人使用更小、更准确、运行时间更长的手表。为此,我们追求手表用小齿轮、石英表用水晶、电池等个别部件的小型化、高精度、低功耗化,并通过自动组装实现高品质。所生产的石英晶体在精度上达到新的高度。稳定生产各种手表。它们不是一蹴而就的,而是得到了“匠”精神的支持,如对品质和技术的坚定承诺,以及克服困难的智慧。为何这款超小型的SMD音叉晶体Q-SC32S03210C5AFE,能成为精工主推产品? -
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1520-04
2020年第一季度PC出货量大大下滑与石英晶振的因果关系2020年第一季度PC出货量下滑,对于电子产业的发展是很不利的,在短时间内缺少资金的投入,石英晶振上的创新也是有难度的.要说到PC出货量与石英晶振关系,也就是互利共存的关系吧.电脑设备会用到晶振,SMD晶振需求电脑厂家的帮助,看起来是谁也离不开谁.疫情过后电子设备会慢慢回温,石英晶振厂家也会加大产量,希望那时来个大爆发. -
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2119-11
晶振频率偏差随温度漂移正常吗?统一电子为你解答晶振使用受很多因素影响,各项参数是关键,比如石英晶振精度,晶振温度,晶振电阻,晶振负载电容,有源晶振电压等.因此选用晶振参数是尤为重要的,为了创造更高的产品价值.
晶振频率偏差随温度漂移正常吗?统一电子为你解答.晶振频率的异常温度特性则应考虑以下因素.
1.驱动器等级过高2.振荡电路元件的温度特性的影响3.晶体单元的异常特性
1、驱动器等级过高
如果驱动电平超过晶体单元规格中的指定值,则可以确认振荡频率的温度特性异常.它称为“浸入”或“活动浸入”.驱动器级别过高时可能会发生这种现象.
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1119-11
Precision32 MCU系列具有高度可配置的时钟晶体振荡器结构时钟源AHB驱动ARM®Cortex™-M3设备上的内核和内存.APB驱动外围设备并外设寄存器.Precision32器件上的AHB具有多个时钟源选项:低功耗石英晶体振荡器,低频石英晶体振荡器,RTC振荡器,外部振荡器,PLL振荡器和USB振荡器.
APB时钟等于AHB或2分频版本,因此它始终与AHB时钟同步.表1描述了可用作AHB总线时钟源的振荡器.图1显示了一个示例时钟控制框图.
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0719-11
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0319-09
资深电气工程师分享探测晶体测振荡器输出的实用指南电气工程师经常使用示波器,从检查简单的低速数字信号到精确的波形和抖动测量。评估板是测试石英晶体振荡器性能的绝佳工具。它们经过精心设计,测试并具有用于探测的专用测试点。然而,由于探测或测量技术不当,评估结果可能不准确。 -
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2019-08
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1519-08
有关晶振负电阻的温度特性以及晶振负阻力改善方法晶振的负电阻取决于温度,负电阻根据晶振在不同的工作环境温度而变化.趋势通常是“随着从低温到高温的变化近似线性地降低”(见下图),并且梯度根据电路(所用IC,晶体谐振器等)而变化.
因此,在三个点测量负电阻温度特性:最低温度,常温和客户指定的工作环境温度范围内的最高温度.另外,晶振晶体的负电阻温度特性结果通过“三个测量的负电阻值的最低测量值(在许多情况下,高温侧)是否超过负电阻目标值”来判断.
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0319-08
如何从数字源获取正弦波,从而产生稳定的晶振频率精确波形晶振晶体被广泛用于各式各样的产品中,随着科技的发展,对于晶振产品的要求也在不断上升.如何从数字源获取正弦波,从而产生稳定的晶振频率精确波形,是伺服系统,测试设备和电信系统的理想选择.
本应用笔记讨论了如何通过从数字源获取正弦波来获得更高的石英晶体精度和更少的漂移.这样可以产生稳定,频率精确的波形,非常适用于伺服系统,测试设备和电信系统.
伺服系统,测试设备和电信系统属于需要稳定,频率精确的正弦波源的应用.许多这样的正弦波振荡器是可用的,但找到具有令人满意的绝对精度和漂移水平的振荡器则是一个挑战.
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2919-07
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2219-07
VCXO晶体振荡器中APR和可穿透性规范之间的差异统一电子专业生产销售石英晶体,有源晶体振荡器,包括TCXO温补晶振,VCXO压控晶振,OCXO恒温晶振等多种类型.了解晶振各方面的性能才能在产品中发挥更高的价值.本文中统一电子所讲到的是VCXO晶体振荡器中APR和可穿透性规范之间的差异.
绝对拉力范围(APR)与a的可牵引性之间的差异VCXO晶振. 通常这两个术语可互换使用,而实际上它们是两个单独的规格.
VCXO Pullability(拉力)是指在更改时改变输出频率的能力,VCXO晶振控制电压从其中心值开始.可拉性被测量为频率差设置在中心控制电压的VCXO晶体振荡器和设置在极端的VCXO晶体振荡器之间控制电压.当然有的人会从标称频率指定可牵引性而不是从中心电压.
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