86-0755-27838351
tyle="font-family:宋体">特斯拉tyle="font-family:宋体">汽车tyle="font-family:宋体">自动驾驶功能tyle="font-family:宋体">智能的代价晶振tyle="color:#ff0000">SG3225VANtyle="font-family:宋体">爱普生晶振tyle="background-color:#ee33ee">X1G004241007100
tyle="font-family:宋体">起诉书表示特斯拉自2016年以来明知其自动驾驶技术并不成熟,却仍宣称其可以正常使用,这同时还使得其车辆存在安全隐患.这起诉讼寻求让特斯拉对自2016年以来购买或租赁具有Autopilot、增强版Autopilot和全自动驾驶功能的特斯拉汽车的用户作出赔偿,但并未指明具体的赔偿金额.
tyle="font-family:宋体">特斯拉尚未对相关tyle="font-family:宋体">新闻tyle="font-family:宋体">请求作出回应,此前该公司在2020年解散了其媒体关系部门.
tyle="font-family:宋体">在这起诉讼之前加利福尼亚州机动车管理局于7月28日提起诉讼,指控特斯拉夸大了其先进驾驶员辅助系统(ADAS)的运行情况.该诉讼提出的补救措施可能包括吊销特斯拉在加州的驾照,并寻求让其对司机作出赔偿.特斯拉曾在此前表示,Autopilot功能能让车辆在车道内转向、加速和刹车,而全自动驾驶功能则可以让车辆服从交通信号并改变车道.SG3225VAN爱普生晶振X1G004241007100,特斯拉汽车晶振
全球的研究人员和电子工程师正在努力寻找新的方法来 支持医疗保健行业对抗COVID-19疾病。title="Abracon晶振" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">Abracon晶tyle="color:#000000;font-size:18px">振公司已经看到客户对呼吸机、临床测试设备和患者监护仪等关键医疗设备零件的快速需求。
COVID-19大流行暴露了对有线和无线连接解决方案的需求,而用于数字诊断和医疗监控的物联网设备仍然处于讨论的前沿。tyle="color:#e53333;font-size:18px">AST3TQ53-T-26.000MHZ-1-SW-T2是一款常常用于商用军用无线电的TCXO温补晶振
株式会社村田制作所(以下简称本公司)针对智能手机、平板电脑等移动设备研发了超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的过热检测用PTC热敏电阻(1)“PRF03BB541NB7RL“(以下简称本产品),并于6月份开始量产。
Positive Temperature Coefficient Thermistor的缩写。具有超过一定温度电阻值便急剧增加的特性,用于检测电子设备过热或过电流保护的用途。详情请看这里。
智能手机、平板电脑等移动设备不断高功能化和小型化,搭载的title="SMD晶振" target="_blank">SMD晶振电子元件的数量也随之增加。而在通信速度飞跃性提高的5G中,各个元件在单位时间里必须处理的信息量也显著增加,对元件的负荷增大而造成发热,因此过热检测元件的需求增大。村田编码XRCHH20M000F1QB1P0陶瓷谐振器可广泛用于数字通信设备
Austin, Texas – Abracon, LLC (Abracon), The Heartbeat of the IoT®, a leading global manufacturer of frequency control, timing, synchronization, RF, connectivity and power solutions, expanded its offering of SMD oven-controlled crystal oscillators (OCXO), with the AOC2012, AOC1409 and AOC2522A/AOC2522B.
德克萨斯州奥斯汀– Abracon, LLC (Abracon), The Heartbeat of the IoT® 是全球领先的频率控制、定时、同步、射频、连接和电源解决方案制造商,扩大了其 SMD title="恒温控制晶体振荡器" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">恒温控制晶体振荡器 (OCXO) 的供应,搭配AOC2012、AOC1409和AOC2522A / AOC2522B。tyle="color:#ff0000;font-size:18px">AOC1409VAUC-20.0000C高频率的OCXO恒温振荡器,适用于航空航天
Abracon的工程师意识到,物联网将不断迫使IC设计师不断降低功耗,因此不断创新。在两年内,一种title="32.768K晶振" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">32.768K晶振被推出,带有为物联网应用优化的4pF电镀负载。负载电容的额外降低33%现在使下一波由节能mcu驱动的硬件设计成为可能。
为了跟上市场需求的节奏,Abracon晶振宣布近期推出了一系列具有3pF音叉的物联网优化晶体。tyle="color:#ff0000;font-size:18px">为穿戴设备提供多样化甄选的石英晶体ABS07W-32.768KHZ-K-2-T
tyle="box-sizing:border-box;color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:17px;text-align:justify;vertical-align:inherit">tyle="box-sizing:border-box;vertical-align:inherit">tyle="box-sizing:border-box;vertical-align:inherit">tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">Rubyquartz晶振拥有非常专业的频率元件设计与制造技术,其经营理念与生产概念领先许多业界的制造商,产品类型也比较完整。旗下量产的石英组件包括石英晶体谐振器,32.768Ktyle="font-family:simsun">tyle="font-family:simsun">晶振tyle="font-family:simsun">,title="石英晶体振荡器" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">石英晶体振荡器,OCXO恒温晶振,VCXO压控晶振,TCXOtyle="font-family:simsun">tyle="font-family:simsun">温补晶振tyle="font-family:simsun">,title="贴片差分晶振" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">贴片差分晶振等,其他不同材质的频率元件还有陶瓷晶振和SAW滤波器,所有产品都符合欧盟协会要求的ROHS指令。
tyle="box-sizing:border-box;color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:17px;text-align:justify;vertical-align:inherit">tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">EPC2071提供较低的栅极电荷、Q GD和零反向恢复损耗,可实现1MHz 及以上的高频操作,并在10.2 mm 2占位面积内实现高效率,以实现高功率密度。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">EPC2071号称是最小的100V、2mΩ GaN FET,适用于对高功率密度性能有苛刻要求的空间受限应用。应用包括BLDC电机驱动器,包括电动自行车、电动滑板车、机器人、无人机和电动工具以及电信和服务器电源以及太阳能逆变器。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">EPC2071与EPC先前的第4代产品系列兼容:EPC2021、EPC2022和EPC2206。然而,第5代在面积×RDS(on) 方面的改进使EPC2071的导通电阻与上一代相同,但尺寸减小了26%。tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">与硅MOSFET相比,EPC2071在相同 RDS(on) 的情况下只有三分之一的尺寸,死区时间可以从500ns 减少到20ns,以优化电机和逆变器效率并降低噪声,EPC表示. 此外,Q G是硅MOSFET的四分之一。
tyle="box-sizing:border-box;color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:17px;text-align:justify;vertical-align:inherit">tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">EPC还提供EPC9174参考设计板,这是一款1.2kW、48V 输入至 12V 输出 LLC 转换器。它具有用于初级侧全桥的 EPC2071,以及 uP1966E 和 LMG1020 栅极驱动器以及 Microchip dsPIC33CK32MP102 16 位数字控制器。该电路板尺寸为 22.9×58.4×10mm,功率密度为1472 W/in 3 ),峰值效率为97.3%(550 W)。满载效率为96.3%(12 V),输出电流为100-A。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">EPC2071-增强模式功率晶体管,
tyle="box-sizing:border-box;color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:17px;text-align:justify;vertical-align:inherit">tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">应用程序:48 V DC-DC 转换器,BLDC 电机驱动器,AC/DC 和 DC-DC 同步整流,负载点转换器,太阳能逆变器,激光雷达,电动汽车
tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">特点:tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">尺寸:4.45 毫米 x 2.3 毫米,tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">超高效率,无反向恢复,超低QG , QGD , QOSS,超低 R DS(on),超小占地面积。
tyle="box-sizing:border-box;color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:17px;text-align:justify;vertical-align:inherit">tyle="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="8400" class="" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit;">tyle="font-family:simsun;font-size:16px">PixArt公司最新推出的小型化OFN解决方案PAW3008,具有超小的尺寸title="石英晶振" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">石英晶振,芯片和镜头组件尺寸为3.6(长)x2.5(宽)x1.5(高)mm。这种小型OFN解决方案可以嵌入到轻薄的可穿戴设备设计中,如智能戒指、服装、表带等。tyle="font-size:16px;font-family:simsun">为了更好地适应可穿戴设备中的传感元件,PixArt进一步转变了OFN技术,以满足可穿戴设备在小尺寸、低功耗、高性能和易于集成方面的关键要求。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px;vertical-align:inherit">PAW3008主要特性:工作温度为-20至+60摄氏度,工作电压VDDM: 2.5V ~ 3.6V 视频音频:1.62伏VDDIO 电流消耗运行模式:2.5毫安 睡眠1/睡眠2: 50/25 A 待机功耗:15 A 接口2C 高达24 IPS(英寸/秒)的高速运动检测 可选分辨率高达3200 CPI(每英寸计数) 数据输出 运动数据:δx和δy位移 运动方向 触摸检测 点击检测:单击和双击 多功能中断引脚,用于输出动作、方向、触摸和点击 芯片封装类型9引脚CSP 芯片封装尺寸1.526 x 1.656 x 0.554 mm3 芯片和透镜组件 尺寸(长x宽x高) 3.6 x 2.5 x 1.5mm3(不包括触摸盖和FPC)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px;vertical-align:inherit">低功耗始终是购买可穿戴设备的关键因素。PAW3008芯片可以在检测任何手指运动时以2.5mA的低功耗工作,待机模式下可降至25μA。例如,OFN解决方案的低功耗设计可以使智能戒指在21毫安*的单次充电下连续使用7.5小时。
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="3664" class="" bordercolor="#000000">tyle="font-family:simsun;font-size:16px">tyle="font-family:simsun;font-size:16px">高性能对于一个被广泛采用的AR/VR小工具来说,良好的用户体验对于虚拟世界中人机的感知至关重要。PAW3008 OFN解决方案是通过AR/VR可穿戴设备配件感应手指轻微移动以控制软件内容的最佳选择。最令人印象深刻的OFN技术是检测微小而真实的手指手势。指尖在触摸盖的小窗口区域上的自然挤压可以准确地转换为指针移动,其灵敏度和分辨率可从50到3200每英寸计数(CPI)进行缩放,以在虚拟3D空间中平滑导航。OFN解决方案可以检测高达每秒24英寸(IPS)的高速运动。对OFN人来说,即使手指快速滑动也不是难题。tyle="font-family:simsun;font-size:16px">
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">tyle="font-family:simsun;font-size:16px">易于集成PixArt始终将可靠性和易于集成作为产品设计的首要考虑因素。完整的OFN光学系统可以通过将OFN芯片、光学透镜和触摸盖集成到FPC上来组装。由于没有机械移动部件,不需要任何精确的光学对准,光学透镜的支架直接卡在OFN芯片封装和红外LED上,以形成功能光学系统。在最终产品上添加了一个触摸盖作为保护盖,以增加使用的坚固性和外部造型设计的目的。tyle="font-family:simsun;font-size:16px">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="2352" class="" bordercolor="#000000">tyle="font-family:simsun;font-size:16px">许多涉及手指移动的HMI产品可以使用OFN技术来操纵导航控制。OFN可以在人们日常生活中的许多小发明中找到。它最初是作为移动电话中的触控板,然后用于遥控器、演示器、手持指点设备等。当智能小工具变得流行时,OFN开始成为智能可穿戴设备中的传感元件,作为AR/VR配件来释放它的巨大用途,以给人一种实际参与控制计算机生成的控制论空间的感觉。新的PAW3008小型化OFN解决方案的微小尺寸非常适合智能可穿戴设备的纤薄紧凑的封闭空间。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px"> PixArt不仅提供分立IC封装的OFN解决方案及其配套的光学透镜和标准模块封装,还提供芯片和模块的定制服务。适合汽车、医疗、工业等领域的特殊应用。,细分市场,PixArt可以定制具有不同模块设计的OFN解决方案,包括触摸盖设计。要评估OFN解决方案,可联系PixArt索取样品、评估套件和设计套件,获取全面的支持工具。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">贝塞尔滤波器 :tyle="font-family:simsun;font-size:16px">一种滤波器,其传递函数由贝塞尔多项式导出。该近似给出了具有最大平坦时间延迟的滤波器,但是具有较差的选择性。这种类型的滤波器接近高斯滤波器。它有可怜的VSWR,失去了它的更宽带宽下的最大平坦延迟特性。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">巴特沃斯滤波器:tyle="font-family:simsun;font-size:16px">其传递函数提供最大平坦幅度的滤波器。选择性更好,但延迟和相位线性较差。这中锋VSWR非常出色。在大多数情况下,巴特沃兹滤波器是对元素值的变化最不敏感.
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">切比雪夫滤波器 :tyle="font-family:simsun;font-size:16px">一种滤波器,其传递函数由切比雪夫等波纹函数导出仅在通带中。这些滤波器的性能介于椭圆函数滤波器和巴特沃兹滤波器之间。对于大多数应用,这是首选的滤波器类型,因为与巴特沃兹相比,它们提供了更好的选择性 但是导致比椭圆函数滤波器更简单的网络。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">椭圆函数滤波器 :tyle="font-family:simsun;font-size:16px">一种滤波器,其传递函数是利用雅可比椭圆函数导出的。通带和阻带的幅度相等。这种滤波器提供最大的每极点选择性,但具有最差的延迟和相位线性性能。这些滤波器有时可以设计得比巴特沃兹或切比雪夫滤波器,从而降低插入损耗。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">高斯滤波器 :tyle="font-family:simsun;font-size:16px">一种滤波器,其传递函数由高斯函数导出。这些过滤器阶跃和脉冲响应的过冲为零。上升时间和延迟为传统传递函数的最低值。该响应非常接近于贝塞尔滤波器给出了差的选择性和高灵敏度,以换取优越的延迟和相位线性度tyle="font-family:simsun;font-size:16px">。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="13972" class="" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit;">tyle="font-family:simsun;font-size:16px;vertical-align:inherit">压控晶体振荡器。tyle="font-family:simsun;font-size:16px;vertical-align:inherit">VCXOtitle="压控晶振" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">压控晶振用于PLL和其他需要宽调谐范围的应用。tyle="font-family:simsun;font-size:16px;vertical-align:inherit">我们的VCXO提供从±25ppm到±400ppm的调谐范围,具有出色的调谐线性度。tyle="font-family:simsun;font-size:16px;vertical-align:inherit">MTI的VCXO产品有多种配置可供选择,以满足您的特定要求。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">tyle="font-family:simsun">title="MTI晶振" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">MTI晶振的500系列压控晶体振荡器 (VCXO)是为满足相位的要求而设计的用于时钟恢复和频率的锁相环(PLL) 合成。调谐范围从25ppm到400ppm,具有出色的调谐线性度。500英镑VCXO系列有多种封装,包括14引脚DIP、表面贴装和密封密封的。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">频率范围:tyle="font-family:simsun;font-size:16px">64kHz至160MHz
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">应用:tyle="font-family:simsun;font-size:16px">锁相环 (PLL),tyle="font-family:simsun;font-size:16px">数字电话,tyle="font-family:simsun;font-size:16px">SARSAT信标
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">典型性能:
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">频率稳定性与电源电压的关系(5%)0.5ppm
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">频率稳定性与负载的关系(5%)0.5ppm
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">老化2ppm/年
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">功耗30mW(限幅正弦)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">相位噪声1Hz -50dBc
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">@ 1赫兹带宽10赫兹-80分贝
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">100赫兹-110分贝
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">1KHz-125dBc
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">10KHz-140dBc
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">100KHz-140dBc
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">正调谐斜率
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20800" class="" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit;">tyle="font-family:simsun;font-size:16px">用于机载应用的低G灵敏度铯原子,频率参考组件,MTI为坚固的军用和机载应用推出了下一代原子基准,它结合了铯原子钟的性能与MTI的专利低g灵敏度DOCXO在一个小的轮廓密封包裹。精密基准产生高度精确的频率(24小时后通常优于5E-11 ),非常动态环境中的低相位噪声性能。该设备还能够锁定到外部频率参考或GPS。整个组件在-40tyle="font-family:simsun">℃时的功耗低于16W(总持续功率),快速预热时的功耗更低超过9分钟。-40tyle="font-family:simsun">℃时的精度优于4E-10(参考时间30分钟。).RS-422提供通信、控制和状态报告以及有线RS-422电平状态输出。热接口允许使用最少的直接例如在高海拔遇到的气流。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">电气性能和特点:
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">频率输出:5MHz(数量3)和80MHz数量7)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">电源电压:12VDC和15VDC
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">预热功耗:12VDC,最大24 W, 15VDC,最大4 W
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">相位噪声:见相位噪声图
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">持续功耗:12VDC、12 W、15VDC、3.75 W @ -40tyle="font-family:simsun">℃
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">工作温度:-40tyle="font-family:simsun">℃至 +71tyle="font-family:simsun">℃,非工作温度-55℃至90tyle="font-family:simsun">℃
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">温度稳定性:±4.5E-10(参考=内部铯)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">磁灵敏度:±1E-10/高斯(参考=内部铯)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">老化(最大),内部CS锁定:每天±3E-11,每月±3.0E-10,每年±1.0E-09,终生,15年无需校准,±2.0E-08(连续运行30天后, 参考=内部铯)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">加速度灵敏度:<±1.0E-10/g/轴(对于超低 G 选项,请咨询工厂)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">回溯:2小时后±5.0E-11(参考=内部铯)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">预热时间/稳定时间:在-40tyle="font-family:simsun">℃至±4.0E-10 时< 9分钟(任何参考值)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">艾伦偏差:1s 7E-12,10s 7.0E-12,100s 1.0E-11,1000s 8.0E-12(参考=内部铯)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">原子标准:内部铯钟
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">辐射硬化:总剂量伽马,总剂量中子,即时剂量伽马,即时剂量中子
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">EMI 和 EMP:受 EMI 和 EMP 保护
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">坚固耐用的设计:适用于高冲击和振动的机载环境
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">串行接口:RS-422串行通讯,用户命令和控制集
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">可选参考:使用硬件位或软件串行通信端口可选择内部 Cesium、外部 5MHz-10 MHz、1PPs 或可选的内部 GPS 接收器。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">位功能选项:硬件使用 3 个差分对(RS422 电平)或软件串行通信端口(RS422)
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">自动校准:来自外部参考的内部CS自动校准,手动校准分辨率±1E-12
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">密封机箱:符合 MIL-STD-883G 的精细泄漏
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">连接器:RF 输出,9 个 SMA 母头连接器,RF 输入,1 个 SMA 母头,所有 SMA 连接器均可现场更换,Power-BIT-COMM -DIFF PAIR 5MHz on 31pin Micro-D
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">包装尺寸:6.0"x6.8"x1.5",重量 3.25lbs.
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="5280" class="" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit;">tyle="font-family:simsun;font-size:16px">tyle="vertical-align:inherit">Wi2Wi通过收购Precision Devices Inc. (PDI) 长期以来为航空航天、国防、工业、电信和消费市场领域提供坚固、稳健和可靠的定时和频率控制设备。tyle="vertical-align:inherit">Wi2Wi 提供范围广泛的晶体、title="时钟晶体振荡器" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">时钟晶体振荡器、TCXO、VCXO、OCXO、晶体滤波器和射频和微波滤波器。tyle="vertical-align:inherit">产品在位于威斯康星州米德尔顿的 ISO 9001:2008 认证工厂生产。tyle="vertical-align:inherit">合格产品列表 (QPL) 振荡器经认证符合 MIL-PRF-55310,晶体经认证符合 MIL-C-3089 并进一步满足 MIL-STD-790 产品保证(QPL 公司)的所有要求。tyle="vertical-align:inherit">Wi2Wi 拥有内部可靠性测试实验室,所有产品都经过广泛的可靠性测试。tyle="vertical-align:inherit">所有产品均提供各种工作温度,并采用通孔 (THT)、tyle="vertical-align:inherit">表面贴装 (SMD),采用金属和陶瓷封装。tyle="vertical-align:inherit">时序和频率控制系列下的所有产品都可以定制,以满足客户的独特要求。tyle="vertical-align:inherit">许多产品都使用 Wi2Wi 快速转动时钟振荡器 (XO) 和压控时钟振荡器 (VCXO) 设计。tyle="vertical-align:inherit">许多输出类型和封装类型可在短短2天内以10MHz至1450MHz 的任何频率交付。
tyle="font-family:simsun;font-size:16px">Wi2Wi设计和制造“PDI 品牌”,包括标准和定制title="石英晶体振荡器" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">石英晶体振荡器。我们的时钟振荡器在密封封装中提供精确计时。Wi2Wi通过批量生产从客户的原型设计需求中提供快速样品,并提供有竞争力的价格和准时交货。
tyle="font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">可编程时钟振荡器采用Wi2Wi专有的可编程PLL技术,包含我们客户行业的最佳特性、性能和功能。tyle="font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">它可以承受最极端的环境而不影响性能。tyle="font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">这些产品支持各种输出类型,例如LVPECL、LVDS和LVCMOS。
tyle="font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">合格产品列表 (QPL) 振荡器是经认证符合MIL-PRF-55310的石英晶体振荡器产品。tyle="font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">我们设计和制造标准和定制石英晶体振荡器,为军事和太空应用提供密封封装中的精确计时。
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="3420" class="" bordercolor="#000000">tical-align:="" inherit;"="" style="color:#6b6b6b">tyle="color:#000000;font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">Wi2Wi的“PDI 品牌”温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 可确保在苛刻环境下提供精确的频率。tyle="color:#000000;font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">具有超低相位噪声、低抖动、高振动容限、多种流行封装和密封title="石英晶体" target="_blank">tyle="color:#000000;font-size:18px">石英晶体。tyle="color:#000000;font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">PDI品牌TCXO提供标准和自定义频率。
tical-align:="" inherit;"="" style="color:#6b6b6b">tyle="color:#000000;font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">Wi2Wi的PDI品牌烤箱控制晶体振荡器 (OCXO) 可确保在最苛刻的环境下提供精确的频率。tyle="color:#000000;font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">具有超低相位噪声、高振动容限、多种流行封装、双密封石英晶体。tyle="color:#000000;font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">PDI 品牌 OCXO 提供标准和自定义频率。
tical-align:="" inherit;"="" style="color:#6b6b6b">tyle="color:#000000;font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">Wi2Wi的“PDI品牌”标准和定制石英晶体滤波器提供单极和多极配置。tyle="color:#000000;font-family:simsun;vertical-align:inherit;font-size:16px">所有晶体滤波器均采用通孔和SMD封装,并包含密封石英晶体。
1963年title="ConnorWinfield晶振" target="_blank">tyle="color:#000000">ConnorWinfield晶振公司成立后,主要专注于设计和制造用于各种电子应用的石英计时电路和振荡器,Connor-Winfield Corp. 在各个层面都致力于通过对我们的产品、服务和质量管理体系的有效性进行持续测量、审查和改进来满足所有客户的要求并提高客户满意度。 “我们的客户以优质的产品、及时的交货和优质的服务取胜。”
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" style="width: 637px;">tyle="word-spacing:-1.5px"> Connortyle="word-spacing:-1.5px">Wtyle="word-spacing:-1.5px">infield 晶振公司研发生产的IL - Connor-Winfield D32G系列是3.2x2.5 mm表面安装温度补偿晶体振荡器(TCXOs)。通过使用模拟温度补偿,D32G系列能够在-30至85°C保持低于1ppm的稳定性,温度范围内。
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" style="width: 637px;">这些title="TCXO晶振" target="_blank">tyle="color:#000000">TCXO晶振非常适合用于GPS接收机、仪器仪表、Femtocell、FTTH和FTTC应用,需要在宽温度范围内保持良好的稳定性.
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" style="width: 637px;">
产品特点:
3.3 vdc操作
剪切正弦波输出逻辑
超小型3.2x2.5 mm SMT封装
频率稳定性:±0.50 ppm
温度范围:-30 ~ 85°C
低抖动<1pS RMS
低相位噪声
低老化
磁带和卷轴包装
通过无铅认证
推荐用于新设计
这种Connor-Winfield产品是在美国设计和制造的.
tyle="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; "> tyle="vertical-align: inherit; font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">tyle="vertical-align: inherit; font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">为什么TCXO有削波的正弦波输出?
tyle="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; "> tyle="vertical-align: inherit;">tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">大多数陶瓷LCC封装的TCXOtitle="温补晶振" target="_blank">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 18px;">温补晶振tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">仅提供削波正弦波输出。tyle="vertical-align: inherit; font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">这样做的原因有很多,尽管它让许多想要CMOS输出电平的电路设计人员感到沮丧。
tyle="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; "> tyle="vertical-align: inherit; font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">* CMOS输出会显着增加TCXO IC的功耗。tyle="vertical-align: inherit; font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">IC和封装中产生的温度梯度将限制实现最佳TCXO补偿的能力。
tyle="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; "> tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">* 由于内部热梯度导致TCXO不符合规格,可能的CMOS负载范围很广会改变补偿设计。
tyle="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; "> tyle="vertical-align: inherit; font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">* 当输出电平改变时,CMOS输出会导致电源和接地瞬变。tyle="vertical-align: inherit; font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">这种噪声会对TCXO的相位噪声性能产生不利影响。
tyle="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; "> tyle="vertical-align: inherit; font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">* CMOS输出会产生更大的EMI/RFI信号,这可能会导致难以满足美国FCC和其他国家最终系统的辐射能量限制。tyle="vertical-align: inherit; font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">削波的正弦波,既是低幅度又主要是正弦波,导致低信号电平和更少的谐波。
tyle="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; "> tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">* 使用这些TCXO的许多应用都有ASIC输入,可以接受削波正弦波并在内部转换为CMOS逻辑电平。
tyle="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; ">
tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 16px;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="2070" style="border-collapse: collapse;" class="" bordercolor="#000000">
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">TCXO和OCXO技术之间的区别,tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">集成电路技术的进步使得OCXO和TCXO模糊了他们的历史差异。随着技术的进步,这两种类型的振荡器使得许多设计者很难确定哪种技术是合适的,对于特定的应用。本应用笔记旨在为设计人员提供一个比较OCXO和TCXO的,以帮助作出更明智的选择,并实现给定应用的最佳性能
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">OCXO恒温晶振和TCXOtitle="温补晶振" target="_blank">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">温补晶振技术之间的当前分界线大约是0.28 PPM的水平,超过所需的温度范围。TCXO为第三层应用开发提高了温度范围内的稳定性,接近传统的稳定性,由OCXO实现的。由于这两种技术都适用于应用程序,这可能会造成混淆,决定哪一个最适合给定的应用。
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">
tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 16px;">TCXO是一种温补晶体振荡器,具有施加到电压上的校正电压 控制引脚。该电压随温度变化,使频率回到标称值。这应用在规格的整个频率范围内使用晶体。任何水晶耦合模式等相关问题无法校正,并且会叠加在频率-温度曲线上。这使得晶体的设计和制造变得困难,也是TCXO的重要组成部分。tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">
tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 16px;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1318" class="" bordercolor="#000000">
类型
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Frequency
频率
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Active
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36.864MHz
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
CPPLC7LT-BR-100.0TS
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FIPO™ CPPL
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FIPO™ CPP
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XO (Standard)
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FIPO™ CPP
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Active
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XO (Standard)
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25MHz
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CPPC7LZA7BP-3.579540TS
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Cardinal Components Inc.
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OSC XO 3.57954MHZ CMOS SMD
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FIPO™ CPP
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Active
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3.57954MHz
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CPPC7LZA7BP-3.68640TS
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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Active
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3.6864MHz
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CPPC7LZ-A7BP-14.318TS
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Cardinal Components Inc.
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OSC XO 14.318MHZ CMOS SMD
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FIPO™ CPP
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Active
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XO (Standard)
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14.318MHz
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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Active
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XO (Standard)
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CPPC7L-A5BR-8.192TS
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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Active
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XO (Standard)
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8.192MHz
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
CPPC7L-B6-40.0TS
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FIPO™ CPP
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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Cardinal Components Inc.
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CPPC7L-A5B6-11.059TS
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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11.0592MHz
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tr>
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CPPC7L-A7BR-30.0TS
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XO (Standard)
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28MHz
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td>
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16MHz
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tr>
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
CPPC7L-A5BP-100.0PD
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td>
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Active
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XO (Standard)
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22MHz
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
CPPC7L-A7BP-81.92TS
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Cardinal Components Inc.
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OSC XO 81.92MHZ CMOS SMD
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FIPO™ CPP
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Active
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XO (Standard)
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81.92MHz
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
CPPC7-A7BR-211.0TS
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Cardinal Components Inc.
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OSC XO 211.000MHZ CMOS SMD
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FIPO™ CPP
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Active
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XO (Standard)
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211MHz
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
CPPC7L-A7BR-40.32TS
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Cardinal Components Inc.
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OSC XO 40.32MHZ CMOS SMD
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FIPO™ CPP
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XO (Standard)
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CPPC7-A7BP-30.0TS
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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CPPC7-A7BR-28.0TS
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
CPPC7L-A7BR-40.5PD
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
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FIPO™ CPP
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
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FIPO™ CPP
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XO (Standard)
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<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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<tr height="18" style="height: 13.5pt;">
<td class="et5" height="18" x:str="" style="height: 13.5pt;">
CPPC7L-B6-14.318TS
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Cardinal Components Inc.
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FIPO™ CPP
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14.318MHz
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tbody>
table>
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">大多数TCXO需要电压控制功能。这允许精确设置频率,针对长期老化的调整,以及将器件锁相至其它信号源的能力。这功能VCTCXO(title="压控温补振荡器" target="_blank" style="font-family: SimSun; font-size: 16px;">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">压控温补振荡器tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">)通过调节晶体上的负载电容来工作。这些调整所带来的变化应该
被考虑为紧公差的TCXO氏症。用于调节频率的电容有一个
温度系数,该温度系数会改变电容的标称值
温度过高。这种变化对晶体的补偿有影响。精度较低
TCXO的这一点通常被忽略,但当TCXO精度达到并超过0.5 ppm水平时,这些不能再忽视效果了。在典型的应用中,单位需要从
精确校准为0.5-2 ppm。然后,该装置将需要调整以获得长期稳定性(老化)。
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">温度稳定的环境具有一些固有的优点。这种方法大大地降低前面提到的温度系数效应。当EFC变化+/-4 ppm和+/- 8 ppm时,OCXO的频率温度特性去TCXO。数据显示与控制电压变化相关的OCXO的稳定性在范围内与50-100 ppb的TCXO相比,其为5-10 ppb
tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 16px;">OCXO具有在非常窄的温度范围内锻炼title="石英晶体" target="_blank">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">石英晶体的额外优势窗口,通常为几度或更小。这大大减少了激发不必要的机会晶体中的模式。这种方法的最大缺点是设备的尺寸和电源要求。随着技术的发展,这些设备的尺寸和功率需求设备继续减少。tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1548" class="" bordercolor="#000000">
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">Pletronics石英晶振频率控制技术,频率控制的发展一直在稳步前进技术。虽然许多变化是技术自然发展的结果,主要驱动因素是增强的制造能力、降低成本的需求以及对于更小的尺寸、更高的稳定性、更低的功耗,和更快的启动。
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">石英元器件,主要是体声波(BAW)器件,长期以来一直是所有商用时钟源的比较标准。历史title="石英晶体" target="_blank">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">石英晶体作为用于频率控制的非常稳定、高质量的title="石英晶体谐振器" target="_blank">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">石英晶体谐振器已被很好地证明举世公认。石英频率控制器件的频率与温度响应、老化、抖动和相位噪声特性都在中有详细记录行业。然而,这种特性与采用新技术的频率控制装置的简明技术比较一直缺乏。建立MEMS和之间的基准其他设备与已建立的石英基设备相比,该分析的作者开始2007年的一项研究,并在2008年发表了频率控制装置的对比分析。这比较研究是对早期基准分析的更新和扩展。tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1410" class="" bordercolor="#000000">
tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 16px;">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 16px;">tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">title="恒温控制晶体振荡器" target="_blank">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">恒温控制晶体振荡器(OCXO)通常用于高精度频率应用。 这种方法将晶体和相关的振荡器电路加热到水晶。在OCXO应用中使用的上转折点的一部分。tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">OCXO具有在非常窄的温度范围内锻炼晶体的额外优势窗口,通常为几度或更小。这大大减少了激发不必要的机会晶体中的模式。这种方法的最大缺点是设备的尺寸和电源要求。随着技术的发展,这些设备的尺寸和功率需求设备继续减少。tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">
tyle="color:#333333;font-family:arial, " pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" stheiti,="" "microsoft="" yahei",="" sans-serif;font-size:18px"="">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 16px;">这些振荡器的晶体是这样制造的,即上转折点高于最高点额定温度范围。晶体和相关电路被加热到并保持在晶体上该点周围的温度窗口变窄,设备被调谐到频率那个温度。
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="90" class="" bordercolor="#000000">
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">不同时钟技术的成本相对优点,SYSCLK系统时钟产生方法:基本的“无装饰”晶体振荡器利用一个title="石英晶体" target="_blank">tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">石英晶体,并与简单的电路一起使用晶体的基本模式,并创建一个方波输出。这种体系结构为以下方面提供了最佳性能峰峰值和均方根抖动,通常在最高50Mhz的频率下最具成本效益。达到更高抖动最低的频率,这种技术被称为高频基波(“HFF”)已使用。可以使晶体以其泛音模式之一振动,该模式出现在的奇数倍数附近基本共振频率。这种晶体被称为第三、第五、第七等泛音(“OT”)晶体。为了实现这一点,振荡器电路通常包括额外的设计元素来选择所需的泛音。与此相关的是,使晶体在其第三泛音上工作以达到高达3x50Mhz频率的架构= 在典型应用中,可以有效地执行150Mhz。
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1740" class="" bordercolor="#000000">
tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px;">利用的第三种技术被称为集成“分数N”乘法器。这是频率输入信号几乎可以转换成任何其它频率,无论是否与整数相关。例如,25Mhz晶体频率可以通过25.78125的小数乘法转换为644.53125Mhz。由于超出本文预期目的和深度的原因,这将导致最高量的信号抖动。一样的,它对于某些系统来说已经足够了,并且在215Mhz以上的频率上使用是最经济有效的。
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1410" class="" bordercolor="#000000">
tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 16px;">晶体振荡器输出逻辑:在前一部分中,我们讨论了产生CLK的方法及其对抖动性能的影响。无论如何无论实现架构是基频还是泛音晶体、N倍频器还是小数N倍频器,晶体振荡器还包含符合现有逻辑技术的输出驱动器。输出的具体类型逻辑兼容性可以是低压CMOS (LVCMOS)、低压正电源发射极耦合逻辑(LVPECL),
低压差分信号(LVDS)和/或高速电流导引逻辑(HCSL)。输出逻辑类型为主要涉及内处理设备的输出频率和/或逻辑接口的通用性给定应用程序类型。例如,PCIe系统时钟的主要逻辑类型是HCSL。 title="石英晶体振荡器" target="_blank">tyle="color:#000000;">石英晶体振荡器输出逻辑兼容性通常滞后处理设备逻辑开发6到12个月,并且有时甚至更久。在此期间使用逻辑翻译器。这方面的一个例子是最小转换差分信号(TMDS)。TMDS在系统设计的一些应用中被采用(例如:HDMI ),但是目前不能作为晶体振荡器输出逻辑的选择。输出逻辑类型的重要性在于
将晶体振荡器(以及任何额外的输出转换器件)连接到处理设备。通常,通过“眼图”转换时间(如上升/下降时间)最快的逻辑类型
将导致最低的接口抖动。
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1200" class="" bordercolor="#000000">
tyle="color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun; font-size: 16px;">选择最佳CLK发源设备:不考虑性能规格、规格要求或使用的特定PHY芯片组/执行方法,最重要的规格是实施的成本效益。所有商业和工业满足所有性能要求但总成本高于市场要求的系统没有价值。 所有优质晶体振荡器提供商都在抖动生成规范中包含一定量的保护频带,它们在其数据手册中发布。由于系统设计人员也有充分的理由在他们要求的规格中包含一定量的保护带,因此与一家声誉良好的晶体振荡器制造商合作可能会产生双重保护带因此解决方案的成本过高。为了帮助指定合适的晶体振荡器过多的保护频带和成本,显示了当今最流行的数据/通信应用。 在Pletronics,我们提供包含上述每项技术的解决方案:高频晶体基波,泛音、整数N和小数N。每种产品的执行都是为了向客户提供最性价比高。列出了当今最流行的串行数据协议所采用的技术。包含可在系统设计物料清单上调出的具体零件号 对于每一个。与任何市场领先的公司一样,Pletronics产品也在不断发展,以使我们的客户保持竞争优势。tyle="font-family: SimSun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">