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2019-05
Oscillator类型这么多种要如何选择适用的?
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目前我们熟知的晶体振荡器类型至少有5种,而且每一种的应用产品范围似乎都差不多,因此一些工程师在选择Oscillator上容易犯难.特别是TCXO温补晶振与OCXO恒温晶振,常常让人分不清区别,认为这两种都是差不多,其实有很大的区别.晶振厂家金洛鑫电子为大家讲解每种振荡器的特性和原理,以及相关的技术知识,让工程师和采购更多的了解有源晶振,有利于使用. -
1619-05
削波正弦波温补晶振比较常见的用法
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每一种类型的晶体振荡器都有多种输出方式,比较常见的有CMOS,LVCMOS,削波正弦波,削峰正弦波,LVDS,LV-PECL等.温补晶振是使用次数较多的一种振荡器,和我有温度补偿性能,削波正弦波是其主要的输出之一,虽然部分用户在采购温度补偿晶振时,对输出方式没有特别的要求,但输出仍然是振荡器比较重要的参数之一.在设计新系统时,RF工程师将做出的最重要的决定之一是选择正确类型的振荡器,并确定哪种信号输出最适合应用.每个都有自己的优点和缺点.在这篇文章中,我们谈论的是温度控制晶体振荡器(TCXO)和它们产生的截断的正弦波,我们将介绍TCXO晶振及其信号类型的优缺点,以及这些振荡器使用的一些常见应用.
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0819-05
小体积石英晶体阶梯电极能量俘获后会有什么效果?
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根据调查发现,现在市场上比较受欢迎的频率控制元器件,是小体积贴片型的石英晶体,拆开任何电器或电子产品,都可以在电路板上找到它.而且现在的尺寸也越做越小,虽然像1.6*1.0mm,1.2*1.0mm,1.0*0.8mm这些还没完全实现量产,也没有大量投放使用,但未来这些小封装很可能会风靡整个市场.目前客户主要用到的封装,仍然是5032晶振,3225晶振,2520晶振和2016晶振这些封装. -
0619-05
如何拖动振荡器中的晶振频率?
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许多人都是通过频率来选择合适的石英振荡器,而且频率还有其他的特点,是确定稳定性的主要参数之一,频率具有唯一性,每一颗晶振只有一个频率,对应不同的产品在通过插入的无功分量对频率进行功能影响的情况下,或者通过改变反馈路径中的相位(拉动晶体频率),可以考虑石英的一些不良特性:
频率温度响应的补偿(TCXO):
通过负载容量的温度控制来实现TCXO的温度响应的补偿,用于TCXO应用的晶体必须在工作温度范围内绝对无浸渍,甚至几乎无法识别的倾角,例如,在图2.31中,在约-20°C或85°C,补偿后,频率的干扰残余误差是有效的.由于2.12.6中描述的原因,石英负荷应保持很小,同样令人不安的是在温度变化方向反转之后频率的温度响应的滞后,在为TCXO应用订购石英晶体时,必须指定两个属性:
1)频率-温度曲线最大不连续性.
2)最大,工作温度范围内允许的滞后时间为xxppm,温度变化率为xx°C/min.
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2919-04
分析模拟音叉表晶有限元法得出怎样的结果?
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从上个世纪开始,32.768K频率小体积的圆柱音叉表晶,就被大量应用于各种电子产品,消费类产品身上,比较热门的是2*6和3*8这两种封装的,还有一种更小的5.0*1.5mm圆柱晶振.虽然品质和稳定性没有后来用的贴片晶振好,但是胜在价格低廉,适合大范围使用,降低生产工厂的成本.直到现在,仍有许多电子,钟表和其他中低端产品的工厂,仍在使用音叉表晶,国产或进口品牌都有使用. -
2519-04
为什么要重启精密石英晶振的频率?
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精密型的石英晶体和振荡器在生产过程中,要求通常都比较高,不仅制造的流程繁琐,成型前的测试项目也有很多,老化测试是其中比较重要的一项.什么是晶振老化?其实是石英晶振在使用前后产生的损耗,就叫老化,老化越快寿命越短,和人的生命一样时间越久消耗越多.
由于精密石英晶振的极低老化(小于)f/f=10-8,因此假设是稳定的埋藏状态,即.恒温,恒定电负载,恒定重力场等.此精度等级的晶体在恒温器中运行.关闭并重新启动工作电压后,必须将恒温器恢复到工作温度.恒温器的加热时间越短,由于温度场(应力),石英谐振器中的机械应力就越大.结果,除了频率的温度响应之外还发生进一步的频率变化,石英在每次接通时进行更新的,更短的老化过程.重启后的这段时间,直到达到给定的频率容差,称为重启时间.恒温器的启动时间决定性地涉及到这一点.因此,只能使用相关的恒温器进行精确测试.重新进入时间的常见指示是例如3x1O-9上1小时,或1x1O-9下24小时.通过使用SC切割石英,过冲和磨合时间可以减少到约1/2至1/3.SC切割是双捻切割,仅在特殊情况下使用,因为相关的高成本.他还具有在通常的恒温器温度下具有特别平坦的频率-温度曲线的优点.对于紧密的第二谐振电路,必须采取措施.
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1619-04
石英晶体的各种运动模式
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Quartz Crystal存在的历史已过百年,至今仍是电子元件里比较重要的一种零件,众所周知,石英晶体具有电压效应,来源于它的原材料水晶和石英,世界上大约有20多种水晶石英具有这种特性.而科学家和工程师们很好的利用了这一点,为人类造福,为社会发展做出贡献,晶体应用在PCB板中,可以驱动时钟和数字模块,并带动其他电子元器件工作,接下来带大家看看,晶体的各种模式和状态. -
0819-04
Pericom解答所有RTC集成晶体封装问题
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我们都知道32.768K晶振是一种应用于时钟系统和计时模块的频率振荡元器件,Pericom百利通亚陶晶振是制造时钟元件的佼佼者,值得注意的是,Pericom集团生产的产品中,就同时有Crystal和RTC这两大类.简单的说RTC就是一种集成电路,常见的应用于PCB板上的时钟芯片,主要作用是给时间,日期的计算器累加的时钟,使时钟的数字显示可以精准到秒.它跟石英晶体的共同点就是都有32.768K这个频率,是各类产品时钟基准系统重要的组成部分. -
0119-04
为什么说EMXO晶振填补了TCXO与OCXO的缺陷?
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有源的频率控制元器件有很多种,相信大家也比较熟悉了,虽然现在越做越高端,但是每一种石英晶体振荡器有优势,也有不同的缺陷.例如时钟振荡器虽然成本相对较低,稳定性好,但是部分要求高的产品无法满足,OCXO振荡器虽然可满足高性能需求,但是体积比较大,不适用小型便携型设备,TCXO晶振尺寸小,精度高,而且具有温度补偿作用,但是一般成本高,交期慢,因此也并不是完全适用于所有产品类型.今天我们将介绍一种大多数人没听说过的EMXO晶振,它的全称是Evacuated MiniatureCrystal Oscillator,这是一种真空微型晶体振荡器,那么它究竟与其他振荡器有什么不同呢? -
1919-03
网络定时用OCXO Oscillator的汞微型设计
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OCXO系列的石英晶体振荡器是最近几年,才渐渐得到工程师们的重用,OCXO振荡器拥有温度恒定的作用,可实现低相位抖动,低相位噪声的设计要求.原本OCXO做为一种高端高性能的频率控制元器件,应该是可以被广泛应用的,但OCXO晶振有两大弱点,一是成本太高,是普通振荡器的好几倍甚至是十几倍;二是体积比较大,最大尺寸的甚至超过50*50mm,小一点的有14*9mm,很少有7.0*5.0mm封装的,即使有价格也比较昂贵,市场数量也有限.也正是因为尺寸太大,又要保障和提高其稳定性,这并不是简单的事.于是Rakon晶振公司把整个OCXO Oscillator放入并封装在可以保持恒定高温的"烤箱"内,因此多了一个分类,叫做烤箱恒温晶体振荡器.
资讯新闻

金洛鑫电子2019春节放假通知
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金洛鑫电子2019春节放假通知
今天是2019年1月19日,还有16天就是除夕夜,回顾2018年频率控制元器件行业也发生了不少大小事,在过去一年里国外许多晶振厂家都在加大力度发展LVDS,LV-PECL输出的差分晶振;由于美金多次上涨,几乎达到历史高点,导致进口晶振来料成本提高;贴片晶振封装尺寸成功制成至1.0*0.8mm;日系的KDS晶振,爱普生晶振,精工晶振,NDK晶振和京瓷晶振销量同比往年有所下降等.金洛鑫电子是以上品牌的代理商,因为越来越多的美国,德国,英国,法国,瑞士,新西兰,荷兰,韩国等地方的进口品牌进驻中国市场,导致日系和台产晶振没有前几年那么热销,但仍然占据市场的大半份额.【更多详情】
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