-
132025-01
SiTime計時的故事:硅MEMS振蕩器由于尺寸小、機械結構、材料特性和制造工藝,SiTime MEMS 諧振器克服了石英晶體的局限性。值得注意的是,較小的質量和結構使它們對機械沖擊和振動的抵抗力要小得多。硅材料的使用允許使用新穎的設計和封裝技術,使振蕩器對溫度變化的免疫力大大降低。此外,用于制造 SiTime MEMS 的半導體制造工藝可消除雜質并生產超潔凈諧振器,這些諧振器可抵抗老化等對穩定性產生負面影響的因素。SiTime 在精確計時方面的開創性工作帶來了極其準確和彈性的解決方案,為穩定性、可靠性和穩健性設定了新標準。詳情 >> -
102025-01
用于小型可穿戴設備的村田晶體諧振器隨著物聯網 (IoT) 的普及,其中各種產品都連接到互聯網,對緊湊設計的要求也越來越普遍。對于小型可穿戴和醫療保健設備來說,尤其如此,需要更小、更輕,以實現有吸引力的設計和長時間的舒適使用。此外,此類設備可以利用短距離無線通信(低功耗藍牙、Zigbee、NFC 等)來實現各種設備之間的信息交換或設備的遠程操作和控制。Murata 晶體諧振器非常適合在此類應用中提供價值。Murata 的解決方案有助于實現小型、高質量和易于設計,Murata 的晶體諧振器是這個問題的完美解決方案。詳情 >>
-
072025-01
使用HCMOS振蕩器的源阻抗端接建議通常,接收器的 HCMOS 兼容輸入顯示高輸入電阻與小引腳輸入電容并聯。接收器側不接受終端電阻,因為 HCMOS 接收器輸入需要軌到軌擺幅才能正確檢測“H”和“L”電平。在傳輸線的接收器端添加一個 termination resistor 會減小 clock 信號擺幅,并且接收器的 input 信號可能不再滿足所需的閾值電平。然而,接收器側傳輸線的準開路端將導致信號反射,這些反射會傳回發射器,即振蕩器的緩沖器輸出級。由于不允許在接收器端接,因此建議在石英晶體振蕩器輸出和傳輸線之間進行阻抗匹配,以避免反射在 PCB 走線的兩個方向上傳播。假設振蕩器的輸出具有源阻抗 RI,并且傳輸線具有高于 RI 的特性阻抗 Z,則應增加一個串聯電阻 RS。為了實現最佳阻抗匹配,RI 和 RS 之和應等于特性阻抗 Z。RS 的最佳值可以通過實驗確定,尤其是在 PCB 走線的阻抗 Z 未知的情況下。詳情 >> -
072025-01
HCMOS晶體振蕩器面臨的挑戰當使用具有 HCMOS 兼容輸出信號的石英晶體振蕩器時,可能會出現阻抗失配。當低源阻抗輸出用于驅動具有較高阻抗的 PCB 走線時,就會發生這種情況。這可能會導致 clock 信號中出現 noise。因此,建議對 HCMOS 電路匹配振蕩器輸出和傳輸線之間的阻抗。詳情 >> -
062025-01
UC XO 系列用于PCIe網絡和計算應用UC 系列超低抖動、低功耗晶體振蕩器 (XO) 支持高速網絡和計算應用中的 PCIe® 6.0 時鐘。其高速電流轉向邏輯 (HCSL) 輸出通過 PCIe 1.0 向后兼容 PCIe 5.0,并支持其他利用 HCSL 時鐘的高速接口。該系列具有低于 100fsRMS 的超低抖動,可滿足 PCIe 6.0 的嚴格要求。它們工作在 1.8V 至 3.3V 的電源電壓下,消耗的電流約為標準 HCSL 器件的一半。這些器件采用 2.5mm x 2.0mm 至 7.0mm x 5.0mm 的各種陶瓷接縫密封封裝,環境溫度范圍為 -40°C 至 +125°C。詳情 >> -
042025-01
什么是石英晶體匹配?在大多數情況下,客戶使用的 IC 連接了 timing devices 以實現正常性能。 有各種各樣的 timing devices,但在使用石英晶體時,需要確保正確的電路設計和匹配。 如果客戶使用的 IC 和外圍電路(負載電容 C1 和 C2、反饋電阻 Rf、阻尼電阻 Rd 設置、走線布線電容)的設計不合適,可能會發生誤動作。石英晶體是一種“無源晶振 ”,不能獨立工作。 因此,利用壓電現象來控制各種電子設備,當電壓施加到晶體上時,壓電現象會產生應變和振動。 為了通過將壓電現象產生的機械振動轉換為電信號來獲得頻率,需要一個振蕩器電路通過振蕩換能器來連續產生頻率。詳情 >> -
042025-01
加高電子榮獲佳能企業頒發[2024 ESG 永續獎]H.ELE.一直是精密可靠的石英頻率控制元件,特別是晶體諧振器 (Xtal) 和晶體振蕩器 (XO),值得信賴的制造商。加高電子的精密控制元件應用于各種領域,包括消費類產品、高級工業和網絡應用、數據通信、消費類設備、系統、5G 基礎設施、元界、無人機、服務器和汽車應用。這表明了他們對各個領域產品的多功能性和可靠性的承諾。詳情 >> -
022025-01
AT 切割石英晶體的簡短指南用于電子應用的晶體的晶片是從石英石上切割下來的。切割方向決定了石英晶體的振動模式、頻率-溫度特性、老化方式以及各種其他參數。用于定時和頻率應用的所有晶體中,大約 90% 稱為 AT 切割。這意味著石頭以距 Z 軸 35° 15' 的角度切割。AT 切割很受歡迎,因為所得晶體的溫度特性。它們可在 -40 °C 至 + 125 °C 的溫度下使用,拐點(頻率隨溫度升高或降低的對稱點)為 25 °C。當一批晶體必須表現出相同的特性時,切割角度尤為關鍵。在這里,行業標準做法是將切割角度指定為 ±15 秒以內(或 0.0042 度)。有時也可能故意略微改變切割角度,以實現所需的溫度特性變化。與所有電子元件一樣,公差非常小的零件比公差較小的零件成本更高,這主要是因為在更嚴格的公差下可以實現的產量更加有限。詳情 >> -
232024-12
用于網絡分析器的NDK晶振:NZ2520SH網絡分析器一種能在寬頻帶內進行掃描測量以確定網絡參量的綜合性微波測量儀器。全稱是微波網絡分析儀。網絡分析器是測量網絡參數的一種新型儀器,可直接測量石英晶振是有源或無源、可逆或不可逆的雙口和單口網絡的復數散射參數,并以掃頻方式給出各散射參數的幅度、相位頻率特性。NZ2520SH可對應 -40 to +125℃的寬溫范圍;尺寸2.5×2.0mm, 高度0.9mm, 重量0.02g, 小型, 量輕;可對應同樣尺寸的晶體諧振器難以實現的低頻(從1.5MHz起);可對應80 to 170MHz的高頻;低相位抖動 : Typ. 90fs (頻率偏移:12kHz to 20MHz)@125MHz, 3.3V;纏帶包裝方式可對應自動搭載及IR回流焊接(無鉛對應);為無鉛產品;符合AEC-Q100/200標準。詳情 >> -
232024-12
NX1008AB系列晶振進行了產品技術更新NX1008AB系列晶振的特征是超小型、薄型的SMD晶體諧振器。超小型、薄型 (Typ. 1.0×0.8× H : 0.25mm)。詳情 >>
有高信賴性。本制品的特性最適用于超小型Wireless LAN、Bluetooth。表面貼片型產品。(可對應回流焊)。滿足無鉛焊接的回流溫度曲線要求。多用于移動通信,短距離無線通信,消費類電子等。
最新資訊 / News

關于無源晶振有源晶振不同之處的分析報告
-
關于無源晶振有源晶振不同之處的分析報告
【更多詳情】無源晶體--無源晶體需要用DSP片內的振蕩器,在datasheet上有建議的連接方法.無源晶體沒有電壓的問題,信號電平是可變的,也就是說是根據起振電路來決定的,同樣的石英晶振晶體可以適用于多種電壓,可用于多種不同時鐘信號電壓要求的DSP,而且價格通常也較低,因此對于一般的應用如果條件許可建議用晶體.
有源晶振--石英晶體振蕩器,壓控晶振,溫補晶振等均屬于有源晶振,是相較于無源晶振不需要DSP的內部振蕩器,信號質量好,比較穩定,而且連接方式相對簡單(主要是做好電源濾波,通常使用一個電容和電感構成的PI型濾波網絡,輸出端用一個小阻值的電阻過濾信號即可),不需要復雜的配置電路.
- 2023-02-15 ECS-TXO-20CSMV-260-AY-TR非常適合穩定性至關重要的便攜式無線應用
- 2018-10-09 人工智能和物聯網下晶振帶來了哪些驚喜
- 2022-08-22 FK135EIHM0.032768-T3小體積3215mm音叉表晶32.768KHZ晶振
- 2017-10-16 在各式各樣的智能鎖中用到的32.768K晶振型號尺寸以及品牌大全
- 2022-10-21 ABS05系列音叉晶體ABS05-32.768KHZ-T用于消費物聯網應用
- 2022-09-15 車載控制器TCXO晶振TG-5006CJ編碼X1G004131004900
- 2022-08-15 ECS晶振ECX2-LMV系列具有LVDS輸出的低抖動振蕩器
- 2022-10-11 愛普生無源晶振編碼X1E000021012616適用于無線局域網應用
- 2017-10-20 Connor-winfield晶振7050有源晶振型號編碼列表
- 2017-10-31 村田16M石英晶體XRCHA16M000F0A01R0獨一無二的晶振編碼大全
- 2017-10-18 KYOCERA京瓷無源晶振2520封裝尺寸以及晶振編碼對照表
- 2022-09-06 SG-8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節省電路板空間
- 2018-10-22 NDK差分晶振型號列表
- 2017-11-09 億金電子帶你看全面的iPhoneX拆解報告,看內部貼片晶振隱藏的秘密
- 2023-04-27 CVCO55CW-3500-4500非常適合衛星通信系統應用
- 2022-08-18 KX3213D0032.768000是標準的計時參考方案
聯系億金電子Contact us

全球咨詢熱線
手機端


億金公眾號
億金微信號


