為何SiTime超聲波智能水表離不開精確計時
SiTime晶振具備三大核心優(yōu)勢,精準匹配超聲波智能水表的需求:一是超高計時精度,能夠提供納秒級計時基準,確保時間差測量的精準性,保障計量精度;二是超強環(huán)境適應(yīng)性,采用全硅MEMS諧振器,抗振動,抗溫度漂移能力突出,能夠在水表復(fù)雜的運行環(huán)境(如地下管網(wǎng),高溫,低溫,潮濕環(huán)境)中保持計時穩(wěn)定,不受環(huán)境干擾,這與SiTimeMEMS振蕩器"在惡劣條件下依然堅固耐用"的特性高度契合;三是低功耗,長壽命,SiTime晶振的功耗遠低于傳統(tǒng)石英晶振,且MTBF(平均無故障時間)可達22億小時以上,能夠適配超聲波智能水表的長期穩(wěn)定運行需求,減少后期維護成本.
Greenray格林雷與電子領(lǐng)域共筑發(fā)展新未來
電子領(lǐng)域的快速發(fā)展,離不開核心時序器件的技術(shù)創(chuàng)新與品質(zhì)支撐,而低相位噪聲振蕩器作為高端電子設(shè)備的核心部件,其重要性隨著電子技術(shù)的迭代日益凸顯.Greenray格林雷始終堅守"技術(shù)創(chuàng)新,品質(zhì)至上,客戶共贏"的理念,深耕振蕩器領(lǐng)域數(shù)十年,聚焦低相位噪聲技術(shù)的研發(fā)與突破,以卓越的產(chǎn)品性能,完善的服務(wù)體系,為電子設(shè)備制造商賦能,助力破解行業(yè)痛點,推動電子設(shè)備向高頻化,高精度,高可靠方向升級.
Raltron拉隆深刻洞察醫(yī)療行業(yè)的核心需求與痛點
醫(yī)療設(shè)備的精準度與可靠性,直接關(guān)系到臨床診斷的準確性,治療的安全性,更是守護人類生命健康的核心防線.從家用智能體溫計,血糖儀,到醫(yī)院的心電監(jiān)護儀,便攜超聲設(shè)備,血清檢測儀器,每一款醫(yī)療設(shè)備的穩(wěn)定運行,都離不開核心時序部件的支撐——晶振,作為醫(yī)療設(shè)備的"時序心臟",承擔著精準計時,信號同步,數(shù)據(jù)傳輸校準的關(guān)鍵使命,其性能優(yōu)劣直接決定了醫(yī)療設(shè)備的核心競爭力,也成為醫(yī)療設(shè)備制造商突破技術(shù)瓶頸,提升產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵抓手.Raltron拉隆(成立于1983年,全球知名頻率控制與計時器件制造商)深耕晶振領(lǐng)域數(shù)十年,憑借雄厚的技術(shù)研發(fā)實力,嚴苛的醫(yī)療級品質(zhì)管控,豐富的醫(yī)療場景適配經(jīng)驗,打造出適配各類醫(yī)療設(shè)備的高精準,高可靠,低功耗晶振產(chǎn)品,從核心器件層面為醫(yī)療設(shè)備制造商賦能,破解行業(yè)痛點,注入強勁發(fā)展動力,助力醫(yī)療設(shè)備向精準化,小型化,便攜化,智能化升級.
NDK差分輸出晶體振蕩器適配AI數(shù)據(jù)中心嚴苛需求
NDK差分輸出晶體振蕩器以超低時序抖動,強抗干擾能力,高頻高精度,小型化低功耗的核心優(yōu)勢,完美適配AI數(shù)據(jù)中心的嚴苛需求,在服務(wù)器集群,GPU加速卡,高速光模塊,存儲設(shè)備等關(guān)鍵場景中發(fā)揮著不可替代的作用,為全球AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供了高品質(zhì)的時頻解決方案,贏得了全球客戶的廣泛認可與信賴.未來,隨著AI技術(shù)的持續(xù)演進,大模型,深度學(xué)習(xí),自動駕駛,元宇宙等場景對算力的需求將持續(xù)提升,對時頻同步精度的要求也將不斷提高.NDK將繼續(xù)堅守創(chuàng)新初心,深耕頻率控制領(lǐng)域,持續(xù)深化差分輸出晶體振蕩器的技術(shù)迭代,推出更多適配AI數(shù)據(jù)中心新興場景的高品質(zhì)產(chǎn)品,優(yōu)化產(chǎn)品性能與服務(wù),以核心技術(shù)賦能AI數(shù)據(jù)中心升級,為全球AI算力的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的時頻支撐,護航AI算力新時代的到來,助力數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)更高水平的發(fā)展.
NDK恒溫晶振為5G基站提供堅實支撐
NDK自成立以來,始終專注于晶振技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新,憑借數(shù)十年的技術(shù)積淀,嚴苛的品質(zhì)管控與豐富的行業(yè)經(jīng)驗,成為全球眾多主流通信設(shè)備廠商的核心合作伙伴,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信,航空航天,醫(yī)療,工業(yè)控制等多個領(lǐng)域.針對5G基站的嚴苛需求,NDK依托多年的OCXO技術(shù)積累,組建專項研發(fā)團隊,對晶體基材,恒溫控制,電路設(shè)計,封裝工藝等全鏈路進行深度優(yōu)化,推出了專為5G基站量身定制的OCXO恒溫晶振系列產(chǎn)品,涵蓋不同頻率,精度,封裝尺寸的型號,可精準適配宏站,微站,邊緣基站等各類5G基站的需求.
Transko新品發(fā)布TSVD系列超低相位噪聲VCXO
壓控晶體振蕩器(VCXO)作為一類通過外部控制電壓實現(xiàn)輸出頻率動態(tài)微調(diào)的有源晶體振蕩器件,核心功能是在基準頻率基礎(chǔ)上,根據(jù)輸入電壓變化實時調(diào)整振蕩頻率,滿足電子系統(tǒng)對時鐘同步的動態(tài)校準需求,已成為高端電子系統(tǒng)中不可或缺的核心組件,而"超低相位噪聲+高精度壓控"已成為高端VCXO產(chǎn)品的核心競爭壁壘與技術(shù)制高點.當前,全球高端VCXO市場正朝著更低相位噪聲,更寬壓控范圍,更高線性度,小型化,低功耗的方向加速發(fā)展,國內(nèi)高端市場仍被國際巨頭主導(dǎo),核心技術(shù)與產(chǎn)品供應(yīng)受限于人,本土廠商正積極加大研發(fā)投入,攻克低噪聲與精準壓控核心技術(shù),全力推動高端VCXO的國產(chǎn)化替代進程.在此背景下,深耕時頻器件領(lǐng)域數(shù)十年的Transko,依托深厚的技術(shù)積淀,全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢與強大的創(chuàng)新能力,正式宣布推出TSVD系列超低相位噪聲VCXO,以突破性的低噪聲技術(shù)與精準壓控技術(shù),打造行業(yè)高端VCXO標桿,進一步完善Transko全系列時頻產(chǎn)品矩陣,填補國內(nèi)超低相位噪聲VCXO的市場空白,助力本土高端電子產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)自主可控升級,彰顯民族企業(yè)的產(chǎn)業(yè)擔當.
Skyworks以射頻創(chuàng)新為核賦能5G大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用普及
5G大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)的普及,是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢,也是推動千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心動力,更是實現(xiàn)"萬物互聯(lián)"智能時代的重要基礎(chǔ).作為全球射頻半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),Skyworks憑借深厚的技術(shù)積淀,全面的產(chǎn)品矩陣,開放的產(chǎn)業(yè)協(xié)同理念,以射頻創(chuàng)新破解行業(yè)痛點,以全場景解決方案激活應(yīng)用價值,以產(chǎn)業(yè)協(xié)同加速普及進程,成為推動5G大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用普及的核心力量,用射頻技術(shù)為5GIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強勁動力.從核心射頻器件研發(fā)到全場景解決方案優(yōu)化,從產(chǎn)業(yè)協(xié)同到場景落地,Skyworks始終以創(chuàng)新為核心驅(qū)動力,堅守"技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動無線通信變革"的使命,推動射頻技術(shù)與5GIoT的深度融合,助力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)?;?高質(zhì)量發(fā)展.
Wi2Wi產(chǎn)品應(yīng)用程序LV5-T-100.00M-M-B-D-3-R-X
Wi2Wi是一家專業(yè)的電子元件供應(yīng)商,在頻率控制設(shè)備和無線技術(shù)的各個方面都擁有專業(yè)知識。Wi2Wi的Precision Devices品牌產(chǎn)品已在包括航空電子、航空航天、工業(yè)設(shè)備、政府和美國軍事應(yīng)用在內(nèi)的眾多關(guān)鍵市場中贏得了一席之地。具體來說,我們的頻率控制產(chǎn)品石英晶振以及射頻和微波濾波器都是同類最佳、質(zhì)量最高的產(chǎn)品。
在Wi2Wi威爾威晶振,我們?yōu)樽约簩蛻舻年P(guān)注和響應(yīng)感到自豪。我們知道,最好的長期戰(zhàn)略是每天堅持不懈地為我們的客戶(無論大小)提供服務(wù),以便為他們提供卓越的體驗。
Wi2Wi的設(shè)計中心以及我們最先進的制造和運營設(shè)施位于美國威斯康星州米德爾頓工業(yè)區(qū)的中心。Wi2Wi可以利用我們的內(nèi)部設(shè)計和制造專業(yè)知識,并利用我們與眾多行業(yè)領(lǐng)先的硅和無線技術(shù)供應(yīng)商的一級全球合作伙伴關(guān)系來提供特定的解決方案。
MTI-milliren為堅固的軍用或商用頻率參考GPSDO振蕩器
全球定位系統(tǒng)紀律振蕩器(GPSDO)可作為堅固的軍用或商用頻率參考,允許銫原子鐘或Stratum I性能在固定或移動平臺上運行。GPSDO石英晶體振蕩器產(chǎn)生高度精確的頻率(24小時后通常< 5E-12 ),相位噪聲性能非常低。采用16-34V電源時,整個組件在+25°C時的功耗低于8W。提供每秒一個脈沖(1PPS)的輸出。此外,GPSDO提供了不到9分鐘的快速預(yù)熱。+25°c時的精度為1E-08,接收機提供低至-160dBm的GPS信號跟蹤。RS-232可用于通信、控制和狀態(tài)報告,以及TTL內(nèi)置測試(BIT)狀態(tài)輸出。有多種選項可用于提供定制的高性能下一代GPS訓(xùn)練頻率參考。
KVG石英晶體的結(jié)晶形成XMP-7135-5E-18pF-20MHz
石英作為礦物是所有類型石英諧振器,石英濾波器和石英振蕩器的原料。大部分地殼由天然石英構(gòu)成,其純粹形式也稱為深石英或α石英。石英是由硅和氧原子構(gòu)成的完美對稱的理想晶格。這種晶格使石英具有重要的特性,即當對晶體施加機械壓力時,可以在石英晶振晶體的兩端測量電壓。同樣,當從外部施加電壓時,晶體會變形。這種行為使其成為在電路中以振動夸克的形式使用的理想原材料。以前在石英的生產(chǎn)中使用礦物開采石英,山水晶,現(xiàn)在幾乎完全使用人工制造的石英,其純度極高。例如,在每只腕表(石英表)中,一小塊石英材料確保秒針每秒可靠且始終向前滑動一次。
QANTEK石英晶體產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊
QANTEK Technology Corporation成立于2005年,現(xiàn)已成為市場上最受認可、經(jīng)驗最豐富的時間和頻率管理器件制造商之一。QANTEK康泰克晶振公司提供的產(chǎn)品范圍從簡單的音叉晶體到高穩(wěn)定性和定制的恒溫晶體振蕩器。
QANTEK生產(chǎn)業(yè)內(nèi)最廣泛的頻率控制產(chǎn)品線之一。產(chǎn)品范圍包括:石英晶體,石英晶體振蕩器,XO時鐘振蕩器、VCXO壓控晶體振蕩器、TCXO溫補晶體振蕩器、TCVCXO壓控溫補晶體振蕩器和OCXO恒溫晶體振蕩器,石英晶體過濾器,陶瓷諧振器等產(chǎn)品。所有產(chǎn)品都按照最高的ISO/TS質(zhì)量標準制造。Renesas采用RA8D1 MCUs的圖形和視覺AI應(yīng)用
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如何增加電機控制系統(tǒng)的價值
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Macrobizes擁有大量標準頻率和規(guī)格的成品庫存,可立即發(fā)貨。雙重“現(xiàn)貨或定制”系統(tǒng)確保了高水平的客戶服務(wù)。Macrobizes鼓勵與客戶建立設(shè)計和開發(fā)合作伙伴關(guān)系。對于新技術(shù)應(yīng)用和主要產(chǎn)品更新,我們的客戶擁有經(jīng)驗豐富的設(shè)計師和生產(chǎn)工程師的優(yōu)勢和安全性,他們了解頻率控制產(chǎn)品范圍并為他們提供幫助。我們的客戶可以隨時獲得設(shè)計、生產(chǎn)和物流運作方面的幫助。Macrobizes是石英晶體、石英晶體振蕩器、TCXO、VCXO、OCXO制造商和供應(yīng)商。我們?yōu)槟母哔|(zhì)量產(chǎn)品提供可靠的石英晶體。
Silicon EFM32TG210 MCU是便攜式心臟監(jiān)護儀
“首先,ADC提供分辨率和濾波選項,以確保他們能夠獲得所需的原始數(shù)據(jù)采集,同時保持在功耗預(yù)算范圍內(nèi)。其次,與其他架構(gòu)相比,EFM32TG微控制器的電源管理可顯著節(jié)省功耗。憑借極快的睡眠和喚醒轉(zhuǎn)換、外設(shè)的自動操作和低功耗時鐘生成,EFM32TG超出了系統(tǒng)要求,使用標準CR1225電池可實現(xiàn)長達14天的連續(xù)ECG記錄。硅實驗室的布萊恩·布魯姆解釋道。Gabriel還指出,貼片晶振,EFM32TG210的性能和功耗模式允許他們按照規(guī)格設(shè)計和構(gòu)建CAM補丁,并最終實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。他堅持認為,在設(shè)計設(shè)備時,擁有滿足性能預(yù)期的MCU是保持項目進度和預(yù)算的關(guān)鍵。“EFM32架構(gòu)非常出色,僅用48 mAh CR1225電池就可以進行長達14天的完整披露記錄。被捕獲的信號可以低至150uVpp,即使在這個范圍內(nèi),模擬波形的細節(jié)也能保持清晰。EFM32架構(gòu)包含高性能ADC,可以捕捉這些細節(jié),同時保持電磁安靜的輻射特性,使小細節(jié)不會受到干擾的阻礙。集成過采樣和異常穩(wěn)定且可配置的ADC特性是救命稻草。EFM32架構(gòu)在當時絕對是革命性的,大多數(shù)芯片供應(yīng)商仍在追趕。"
我們的高能效EFM32微型Gecko微控制器(MCU)具有低功耗優(yōu)勢,例如掉電、滿RAM和寄存器保留。我們的微型Gecko 32位MCU采用4x4 mm小尺寸封裝石英晶振,運行模式下的功耗低至150 μA/MHz,實時計數(shù)器運行時的功耗低至1 μA,非常適合能源敏感型應(yīng)用。Tiny Gecko MCU系列采用行業(yè)標準的ARM Cortex -M3處理器,提供自主、高能效外設(shè)以及高度的晶體和模擬集成。
RZ/V2H微處理器兼具視覺人工智能和實時控制功能,集成了瑞薩新一代專有人工智能加速器——AI3動態(tài)可重構(gòu)處理器(DRP),提供10 TOPS/W的功效。該公司表示,這是“與以前的型號相比令人印象深刻的10倍改進。”
微晶RV-3032-C7使RTC更小更高效
微晶銀斯沃琪集團旗下的一家公司與CSEM合作開發(fā)了一款特別小且節(jié)能的RTC,名為RV-3032-C7。RV-3032-C7背后的驅(qū)動力是微型晶體與智能電子設(shè)備的結(jié)合,功耗極低。
利用實時時鐘實現(xiàn)節(jié)能,使RTC更小更高效,RV-3032-C7時鐘晶體振蕩器提供多種可編程和自動計時功能,但其最重要的功能是其熱補償晶體頻率,這意味著它可以在-40°C至105°C的溫度范圍內(nèi)提供精確穩(wěn)定的計時。相比之下,未進行溫度補償并在這些溫度下工作的RTC每年可能會偏離一小時。彼得曼32.768K有源晶振的優(yōu)勢,Time requirements in modern metering applications have massively increased in the last few years. The usual requirement in modern metering applications is a time offset of 1 hour after 7 years. It should also be possible for the operating temperature range of the application to comply with this value. 1 hour max. after 7 years corresponds to a frequency tolerance of ±16 ppm absolute at 32,768 kHz. It is no longer possible for conventional 32,768 kHz oscillating crystals to meet these requirements.
On the one hand, this is because 32,768 kHz are only available with a frequency tolerance of ±10ppm at +25°C, on the other hand, the temperature stability over a temperature range of -40/+85°C is more then -180 ppm. Moreover, ageing of approx. ±30 ppm after 10 years must be taken into account when calculating accuracy. In the worst case, a 32,768 kHz crystal has a maximum frequency stability of +40/-220 ppm (including adjustment at +25°C, temperature stability and ageing after 10 years). External circuit capacitance must be able to compensate any systematic frequency offset caused by the internal capacitance of the oscillator stage of the IC to be synchronised and by stray capacitance. The selection of a layout without external circuit capacitance for the 32,768 crystal involves a great risk because the accuracy of the 32,768 crystal can neither be corrected nor adjusted to suddenly changing PCB conditions during series production. Initially, the intersection angle for the 32,768 crystal was designed for optimal accuracy in wristwatches, and not for most of the applications for which it is used nowadays.
In order to meet the highly accurate time requirements, we as a clocking specialist offer the series ULPPO ultra low power 32,768 kHz oscillator. This oscillator can be operated with each voltage within a VDD range of 1.5 to 3.63 VDC. The specified current consumption is 0.99 µA. The temperature stability of ULPPOs is ±5 ppm over a temperature range of -40/+85°C. Frequency stability (delivery accuracy plus temperature stability) is ±10 ppm, and ageing after 20 years is ±2 ppm. Thus the maximum overall stability of ULPPOs is ±12 ppm including the ageing after 10 years. These are industry best parameters.
No external circuit capacitance is required for the circuiting of the ultra small housing (housing area: 1.2 mm2). The input stage of the IC installed in the ULPPO independently filters the supply voltage. Compared to crystals, ULPPOs save a lot of space on the printed circuit board so that the packing density can be increased, and smaller printed circuit boards can be designed. The adjustment of the amplitude further reduces the power consumption of the ULPPO.
For space calculations, both external circuit capacitances for a crystal on the printed circuit board must also be taken into account. With its two external circuit capacitances, even the smallest 32,768 kHz crystal requires more space on the PCB than ULPPOs do.
Moreover, very small 32,768 kHz crystals have very high resistances which usually cannot be safely overcome by the oscillator stages to be synchronised because the oscillator stages of the ICs or RTCs to be synchronised have very high tolerances as well. Therefore, sudden response time problems in the field might occur which can be ruled out with ULPPOs. Thus, the safe operation of the application is possible with ULPPOs under all circumstances.
Oscillator stages consume a lot of energy to keep a 32,768 crystal oscillating. Usually, the input stage of the MCU can be directly circuited with the LVCMOS signal of the ULPPO (usually Xin). Thus the input stage of the MCU can be deactivated (bypass function) so that the energy saved can be used for the calculation of the system power consumption of the meter. Moreover, ULPPOs are able to synchronise several ICs at a time. Due to the very high accuracy of the ULPPO, less time synchronisations are required, which also saves system power.
Of course, ULPPOs can be used in any applications which require miniaturised ultra low power 32,768 kHz oscillators such as smartphones, tablets, GPS, fitness watches, health and wellness applications, wireless keyboards, timing systems, timing applications, wearables, IoT, home automation, etc. Due to the high degree of accuracy of 32,768 kHz oscillators, the standby time or even the hypernation time in hypernation technology applications can be significantly increased so that a high amount of system power can be saved due to the significantly lower battery-intensive synchronisation cycles. Thus the 32,768 kHz oscillator is the better choice compared to 32,768 kHz crystals. Ultra low power 32,768 kHz oscillators are available with diverse accuracy variations – see also the ULPO-RB1 and -RB2 series.
不斷精進自我的優(yōu)質(zhì)制造商彼得曼公司,致力于開發(fā)大量高質(zhì)量的產(chǎn)品,隨著近幾年來,現(xiàn)代計量應(yīng)用的時間要求大幅提高?,F(xiàn)代計量應(yīng)用的通常要求是7年后時間偏移1小時。應(yīng)用的工作溫度范圍也應(yīng)符合該值。最多1小時。7年后對應(yīng)于32,768kHz下16ppm絕對值的頻率容差。傳統(tǒng)的32,768 kHz振蕩晶體不再可能滿足這些要求。彼得曼32.768K有源晶振的優(yōu)勢.
一方面,這是因為32,768kHz僅在+25°C時具有10ppm的頻率容差,另一方面,在-40/+85°C溫度范圍內(nèi)的溫度穩(wěn)定性高于-180ppm。此外,老化約。計算精度時,必須考慮10年后的30ppm。最差情況下,32.768K有源晶振的最大頻率穩(wěn)定性為+40/-220 ppm(包括+25°C時的調(diào)整、溫度穩(wěn)定性和10年后的老化)。外部電路電容必須能夠補償由要同步的ic振蕩器級的內(nèi)部電容和雜散電容引起的任何系統(tǒng)頻率偏移。為32,768晶振選擇無外部電路電容的布局包含很大的風(fēng)險,因為在批量生產(chǎn)期間,32,768晶振的精度既不能校正也不能調(diào)整以適應(yīng)突然變化的PCB條件。最初,32,768英寸晶體的交叉角度是為手表的最佳精度而設(shè)計的,而不是為如今使用它的大多數(shù)應(yīng)用而設(shè)計的。
格耶品牌SMD晶振如何構(gòu)建振蕩電路?成立至1964年的格耶電子,憑借著自身的努力,一直是頻率產(chǎn)品的領(lǐng)先制造商之一,壓電石英晶體, 振蕩器和陶瓷諧振器.我們從我們的德國總部以及歐洲、亞洲和美國的其他地方。我們非常重視與客戶的密切合作從開發(fā)階段開始。這確保了我們從一開始就提供您所需要的東西。
我們將在整個項目中為您提供專業(yè)的設(shè)計支持。我們的全球服務(wù)包括個人咨詢和保證電路的驗證交付您從我們這里購買的組件。
我們的優(yōu)勢之一是在項目的整個生命周期中包括開發(fā)階段已經(jīng)提供的經(jīng)驗和技術(shù)。
另一個優(yōu)勢是通過我們的支持15年以上的長期項目長期交貨保證和生命周期管理.
例如,我們?nèi)匀粡囊婚_始就提供SMD晶振,如GEYER KX-C系列,從1992年的一個項目開始就提供。
我們希望詳細了解您的需求,并與您一起完成開發(fā)過程。在GEYER Electronic,我們位于慕尼黑附近Planegg的設(shè)計和測試中心擁有一支經(jīng)驗豐富的高性能團隊。
利用我們近60年的石英技術(shù)知識。
在設(shè)計新的電子電路時,設(shè)計工程師通常需要考慮晶體或振蕩器是否是合適的選擇:有多少空間?頻率穩(wěn)定性的要求是什么?費用是多少用于組件和開發(fā)電路的這一部分?通過無源晶體和分立元件構(gòu)建自己的振蕩電路對于更大的數(shù)量或如果IC不使用內(nèi)部振蕩器??梢赃x擇Pierce或Colpitts振蕩器。此外,還可以創(chuàng)建振蕩器通過反相器電路的適當反饋(圖2)。
大多數(shù)微控制器已經(jīng)包含了時鐘電路的基本組件。為了完成電路對于Pierce或Colpitts振蕩器類型,只需要一個晶體和其他外部無源元件。應(yīng)用微控制器的手冊描述了必要的細節(jié)。為了最大限度地減少任何寄生效應(yīng),所有連接從微控制器到晶體電路應(yīng)保持盡可能短。
在40MHz及以上的頻率下,使用泛音晶體。這些泛音晶體需要一個特殊的過濾器電路,以便抑制基本模式。濾波電路由電容器和電感組成。如果過濾器省略,電路以其基本模式振蕩(例如:預(yù)期48MHz的第三泛音晶體,電路以16MHz振蕩)。帶有泛音晶體的振蕩器電路應(yīng)該非常謹慎地進行尺寸和測試。
如果微控制器配備皮爾斯振蕩器配置,晶體將連接到兩個電容器,如如圖所示。3(C1和C2)。對于4MHz以上的頻率,不需要額外的串聯(lián)電阻器,因為適當?shù)拇?lián)電阻器通常將被包括在微控制器的逆變器級內(nèi)。此外,高歐姆電阻器集成在微控制器內(nèi),以調(diào)整直流工作電壓(圖3中為1MΩ)。CS1和CS2包括輸入以及微控制器的輸出電容以及由PCB上的導(dǎo)電路徑貢獻的其他電容。通過外部電容器C1使整個電路電容適合于晶體CL的指定負載電容和C2:
示例:提供CL=16pF。假設(shè)CS1=CS2=12pF,外部電容器可以被評估為C1=15pF和C2=27pF。應(yīng)考慮這些作為后續(xù)優(yōu)化的初始值。C1小于C2,以便提高電路的啟動性能。
如果頻率與晶體的實際諧振頻率匹配,則晶體電路處于最佳狀態(tài)。實際晶體在其指定負載電容下的諧振頻率可以在其測試記錄中找到。
應(yīng)在沒有來自探頭的任何反饋的情況下測量頻率。這通??梢酝ㄟ^測量在微控制器的另一個端口處的頻率。如果石英晶振晶體被電容器過載,則頻率較小比要求的要大(否則會更大)。
如上所述,具有皮爾斯振蕩器配置的微控制器可能需要外部串聯(lián)電阻器對于低于4MHz的頻率。串聯(lián)電阻器RV將有助于抑制不必要的泛音,并調(diào)整內(nèi)部振蕩器到外部pi電路,該電路由C1、C2和晶體組成。串聯(lián)電阻器RV可評估為如下:RV與電容器C2串聯(lián),因此起到低通濾波器的作用(圖2)。C2的值應(yīng)為假如通過選擇RV,截止頻率fT應(yīng)在基頻和第三泛音之間(方程式2和3)。格耶品牌SMD晶振如何構(gòu)建振蕩電路?