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从CPU的相关工作机制分析,它是需要一个时钟源才能工作的,这与石英晶振关联甚大,记得大学中所学的单片机与微机原理课上就有这样一句话:”CPU工作最首要的条件就是时钟信号,因此在外部应当接入时钟振荡电路”,但是随着电子产品功能特性需求不断提升,这种时钟电路的输出频率稳定性已经无法满足产品需求,所以就采用石英晶振来提供时钟信号.
世界领先的石英晶体技术精工爱普生公司推出了RA8804CE和RX8804CE,两款新型实时时钟(RTC)模块,内置数字温补晶体振荡器(DTCXO).实时时钟模块是单封装产品,具有带时钟,日历和其他功能的实时时钟IC以及集成的32,768 kHz晶振单元.这些模块不仅可以通过消除设计振荡器电路和调整时钟精度的需要而使用户受益,其小尺寸和集成度还允许客户更有效地使用其电路板空间.
IBIS模型旨在用于系统板上的信号完整性分析.这些模型允许系统设计人员模拟并因此预见连接不同低电压有源晶振设备的传输线中的基本信号完整性问题.可以通过模拟分析的潜在问题包括由于线路中的阻抗不匹配而从到达接收器的波反射回贴片晶振驱动器的能量的程度;相声;地面和电源反弹;超调;冲;和线路终端分析等.
随着智能手机等智能无线设备的发展以及平板电脑,智能音箱等数码电子爆炸式的增长.为移动网络的容量带来巨大的挑战.像小型蜂窝网络这样的新举措降低了容量紧缩的压力和覆盖范围限制,但宏基站的重要性仍然很高.随着向基于分组的回程机制的过渡,宏基站的同步实现变得极具挑战性,Rakon晶振提供独特的OCXO晶振系列,是基站应用要求的理想选择.
精密的MEMS贴片式晶体振荡器需要一个温度-数字转换器(TDC)来调整分数N PLL的倍增因子,以便补偿MEMS谐振器在整个温度范围内的频率变化.然而,这种补偿为TDC的噪声作为相位噪声(PN)传播到温补晶振的输出提供了一条路径.以前的工作已经试图通过使用高分辨率TDC来最小化这种噪声,例如,描述的基于MEMS热敏电阻的TDC.
电子元件行业一直充斥着激动人心的技术,如果没有关于自动驾驶汽车,5G网络,增强现实(AR)和物联网的新闻,你就不可能知道石英晶振的发展速度竟然如此之快,以至于快到你还没有明白这一切都意味着什么.
在运动完成之后,在有源晶振的帮助下,可以通过手机蓝牙与手表连接,同步数据,对自己的运动情况进行进一步了解.COROS的手表一只以来引以为傲的就是他强悍的续航能力,正常使用一周后依然还有50%的电量,APPLE WATCH一天下来电量就直接告罄了,除了出色的续航能力,精准的GPS定位模式也是值得称赞的