本文件提供了在客户的位置处理晶体或晶体振荡器产品的指导方针。它涵盖了从客户码头收到并通过从运输箱中取出、板焊接、脱胶/分离以及在客户最终产品中安装在客户的货架上的产品处理。
虽然本技术说明为我们提供了所有晶体和石英晶体振荡器器件的处理指导方针,但IQD Statek晶体和晶体振荡器,其设计和制造变得坚固耐用,在经过不当处理时,应该优于行业中的平均晶体和晶体振荡器。
2,所有晶体和晶体振荡器的一般处理指南
晶体和振荡器产品的设计和制造,以生存一定的冲击水平。这些级别在产品数据表的“规格”部分中显示。由于处理或制造过程步骤而超过这些冲击水平,可能会导致电气特性的变化和/或设备的实际断裂。
为了保护和确保焊接性,Statek建议我们的标准产品储存在15°至35°℃,湿度为25%至85%。
近几年来,现代计量应用的时间要求大幅提高。现代计量应用的通常要求是7年后时间偏移1小时。应用的工作温度范围也应符合该值。最多1小时。7年后对应于32.768kHz下16 ppm绝对值的频率容差。传统的32.768k振荡晶体不再可能满足这些要求。
一方面,这是因为32.768kHz仅在+25°C时具有10ppm的频率容差,另一方面,在-40/+85°C温度范围内的温度稳定性高于-180 ppm。此外,老化约。计算精度时,必须考虑10年后的30ppm。最差情况下,32.768kHz晶振的最大频率稳定性为+40/-220 ppm(包括+25°C时的调整、温度稳定性和10年后的老化)。外部电路电容必须能够补偿由要同步的ic振荡器级的内部电容和杂散电容引起的任何系统频率偏移。为32.768K晶振选择无外部电路电容的布局包含很大的风险,因为在批量生产期间,32.768晶振的精度既不能校正也不能调整以适应突然变化的PCB条件。最初,32.768英寸晶体的交叉角度是为手表的最佳精度而设计的,而不是为如今使用它的大多数应用而设计的。
我的一天从闹钟响起开始。这已经是石英最经典的应用领域:发条装置。20世纪70年代,从机械操作的钟表到电动石英表的转变石英产品首次进入大众市场。
智能控制电子学
起床后半个小时,我坐在车里去上班。过了一会儿,第一滴雨点落下来了。雨量传感器开始工作,雨量感应雨刷有规律地工作。根据水量的多少,或快或慢,正如控制电子设备中使用的石英所指示的那样。但不仅仅是雨量传感器:转向指示灯、舒适座椅调节和转向柱电子设备也依赖石英晶体作为频率发生器。
无线:石英确保正确的频率
数据和信息的无线交换已经成为频率元件最重要的应用领域之一。这适用于健身腕带和智能手表等可穿戴设备,它们将数据传输到佩戴者的智能手机,也适用于作为物联网应用的一部分相互通信的智能生产机器。在所有这些情况下,石英晶体提供精确的无线电频率,并确保发射机和接收机在同一波长上。
用于休眠技术应用的32.768KHZ振荡器,只有当解决方案使用高精度、快速启动的32.768kHz系统时钟时,才能在休眠模式后重新建立超高速、省电的数据通信或全球定位。在基于休眠技术的电池供电解决方案中采用32.768kHz硅振荡器可以节省50%以上的功率。彼得曼技术公司的专家解释了原因32.768K硅振荡器正在电池供电的休眠技术应用中占据主导地位,以及它们为用户提供了哪些优势
许多终端产品采用休眠技术,包括可穿戴设备、面向商业、工业、汽车和物联网应用的基于蓝牙低能耗(BLE)的通信单元、GPS(商业和汽车)、M2M通信、个人追踪器和医疗患者监护系统、物联网、智能计量、家庭自动化、无线等等。
休眠技术是如何工作的?
休眠技术主要用于定位应用和终端设备中,这些设备通过蓝牙低能量(BLE)与单独的接收器交换收集的数据。为了大大延长电池寿命,这些设备中的高耗电电路部分,如用于数据传输和定位的IC,会尽可能地进入省电睡眠模式。一旦用户搜索到新的目的地,或者想要通过蓝牙低能耗传输数据,这些休眠部件就必须被再次唤醒,并尽快恢复到高功率工作模式。
6G低功耗振荡器SXO18-02502-S-E-25-M-32.768kHz-T用于休眠技术应用
Suntsu晶体电路分析:专为优化电路板性能而设计,每块电路板的设计及其特性都是独一无二的,为了让您的电路板发挥最佳性能,必须对规格(如晶振规格)进行适当调整。大多数晶振制造商都有性能良好的标准器件,但这并不总是意味着这些器件能为您的主板提供最佳性能。
Suntsu晶振为客户提供一项服务,许多其他制造商不像我们这样做:晶体电路分析。我们提供这种免费分析,因为它有助于确定您的主板设计的最佳参数,对于实现最佳性能至关重要。请继续阅读下面的内容,了解我们晶体电路分析的重要性。
晶体振荡器和皮尔斯电路设计
虽然有各种类型的振荡器,每一种都有其独特的特性和特征,但最常见的是晶体振荡器,它使用压电晶体作为频率选择元件。晶体振荡器之所以如此受欢迎,是因为它们能够长时间保持频率稳定,并且不受温度漂移的影响。
谈到这些振荡器内部的电路,最广泛使用的是皮尔斯振荡器配置。过去,工程师们曾使用过其他设计,如Colpitts振荡电路,但后来被Pierce设计取代。皮尔斯振荡器配置由一个晶体、两个电容、一个或两个电阻以及IC组成。由于其简单的设计、尺寸和嵌入式解决方案的成本,通常会选择它。
Suntsu晶体电路分析SQG22C2B16-26.000M为您的主板提供最佳性能6G晶振
爱普生现已推出SG2016系列高频、低相位抖动SPXOs产品,该系列比爱普生的SG2520系列SPXOs小54%,是800G收发器等高带宽光模块的理想选择。高频低相位抖动SPXO晶振SG2016EGN156.250MHzCJGPZA是光模块6G的理想选择
由于5G,6G网络的增长和物联网(IoT)的实施,未来的数据流量将进一步增加。为了处理这种流量,光传输模块被期望过渡到更高的速度和更大的容量,从400 Gbps到800 Gbps。下一代800 G光传输模块将需要更小,因为它们将内置更大的数字信号处理器(DSP),这将需要更多的散热空间。
Abracon晶振宣布推出适合精密保持应用的10ppb稳定性OCXOs。Abracon,LLC (Abracon),物联网的心脏,全球领先的频率控制、定时、同步、RF、连接和电源解决方案制造商,扩展了其SMD恒温晶体振荡器(OCXO)产品,推出AOC系列AOC2012, AOC1409和AOC2522A,AOC2522B。贴片OCXO振荡器,高精度时钟+超低相位噪声。
超低相位噪声OCXO振荡器AOC2012VAJC-12.8000C精密保持性能的6G或GPS应用,AOC1409和AOC2012 SMD烤箱控制SC切割晶体振荡器的设计,在固定和电压控制LVCMOS时钟输出配置下,20年的长期老化特性极低。目标应用包括基站、精密GPS、蜂窝基础设施、测试和测量设备、交换机和路由器以及时间和频率基准。
这些OCXO晶振解决方案采用精密SC切高“Q”石英晶体谐振器设计,结合精密温度监控和控制电路。这种组合使Abracon能够通过该OCXO系列满足Stratum 3和3E要求。
该系列OCXO非常适合要求高频率稳定性、低相位噪声和精密保持性能的5G或GPS应用,例如基站、小型蜂窝平台、互联网数据中心以及卫星和航空通信。
OCXO振荡器的印刷电路板布局指南:
本应用说明中包含的技术将有助于确保使用烤箱控制的晶体振荡器(OCXO)成功的印刷电路板布局。布局问题会导致有噪声和失真的频率传输,容易出错的数字通信,闭锁问题,显著降低频率稳定性,OCXO内的热不稳定性,以及其他不希望的系统行为。包含以下内容:
1.电源和接地电路设计技巧
2.操作/特性理论
3.使用多层板实现最佳热条件的技术
4.设计清单
OCXO振荡器DOC052F-010.0MHz印刷电路板布局指南6G通讯晶振
本文介绍的方法应视为建议 为PCB的设计和布局提供一个良好的起点。应该注意的是 一个设计规则不一定适合所有的设计。强烈建议 制造原型印刷电路板以测试设计。
Taitien石英水晶振动子是办公室自动化唯一选择XYLEECNANF-30.000000,台湾泰艺晶振公司作为一家拥有非常丰富经验的晶振品牌制造商,主要向广泛的市场提供高质量的产品,所研发生产的产品包含石英晶振,有源晶振,温补晶振,压控晶振等产品,作为台湾唯一拥有生产『恒温控制石英振荡器』技术的制造商,凭着自身的实力与能力,持续不断为全球创造巨大的价值,并为用户提供一流的服务,使用户感受到超的体验价值。
超低抖动的OSC晶振是Cardinal公司最别具一格的产品线CPPC5LT-A7BR-48.0TS,Cardinal Components builds and supplies crystals and oscillators to provide you with the superior quality products you need. Our goal is to be close to the customer. We aim to identify and respond to our customers' needs with efficiency, creativity and flexibility.
Cardinal Components构建和供应晶体和有源石英振荡器 ,为您提供所需的优质产品。我们的目标是贴近客户。我们的目标是以高效、创新和灵活的方式识别和响应客户的需求。
Hosonic Crystal单元原厂料号编码
爱普生TSX-3225晶振系列完整编码大放送