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  • 1019-07

    石英產品需要達到最佳性能則OCXO晶振難擊敗

    OCXO晶振使用AT切割晶體時,它們使用晶體的上部反轉點,通常為+85°C.振蕩器電路使得可以將元件精確地設置在每種情況下使用的晶體的反轉點.應該注意的是,批次中晶體的反轉點可能略有不同.為了允許一定的容差,石英晶體振蕩器通常在晶體反轉點以下10K處工作.也就是說,反轉點+85°C的晶體僅在+75°C的溫度下使用.顧名思義,SC切割(壓力補償)具有比AT切割更低的應力水平.這導致更好的老化(長期性能)和對更高晶體控制信號的彈性,因為由于較小的摩擦而產生較小的機械應力和熱量.

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  • 0319-07

    晶振的串聯諧振頻率逐漸變化

    晶振的串聯諧振頻率逐漸變化.幾年內百萬分之幾的變化很常見.大多數變化發生在第一年或第二年.在較高溫度和振蕩幅度下,老化發生得更快.老化的主要原因是晶體質量的增加.增加的質量通常來自水晶盒內的污染物,這些污染物落在并粘附在水晶SMD晶體表面上.

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  • 0219-07

    SiTime微機電振蕩器成為市場上最可靠的振蕩器

    半導體元件有望在產品的整個壽命期內可靠運行.選擇可靠性等級最高的設備限制了故障組件在現場導致產品故障的可能性.SITIME晶振提供滿足這一目標的振蕩器,零微機電系統場故障超過2.5億個單位.零場故障令人印象深刻,但工程師希望確保零件已經過充分的可靠性測試.衡量半導體元件可靠性的關鍵指標是平均故障間隔時間,即平均故障間隔時間.MTBF越高,器件的預期壽命越長,因此器件越可靠.本應用筆記描述了SiTime微機電系統振蕩器的測試過程和預測平均溫度系數的計算.

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  • 0119-07

    可用于計算晶振頻率精度的ISM-RF水晶計算器
    許多工業/科學/醫療(ISM)波段射頻(RF)產品使用晶體振蕩器為鎖相環(PLL)本地振蕩器(LO)生成參考.本教程提供了ISM-RF晶振計算器的基本描述,可用于計算對此類LO的晶體頻率精度和啟動裕度的各種影響.通常,貼片晶振供應商將提供一個數據表,規定標稱工作頻率(f0),測試負載電容(CL),最大ESR(Rr),偶爾還有分流電容(C0)(通常是也是最大參數).實際的并聯電容往往小于規定最大值的一半,ESR通常可以達到規定最大值的1/4到1/3.運動電容(C1)往往取決于切角,這通常不提供.其他性能如老化和壽命穩定性,存儲,焊接,工作溫度以及操作公差可以在晶體數據表中提供.但是,這些計算器不會評估這些.
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  • 2819-06

    如何提高32.768K提供的精度

    如果本杰明富蘭克林不得不使用石英晶體和RTC來維持一天中的時間,他可能會重新考慮他的陳述.晶體在溫度上的不準確性通常會使時間看起來延遲(或者偶爾會更快地移動).帶有32.768kHz石英音叉式晶體振蕩器的RTC是大多數電子應用的標準計時參考.RTC通過計算秒數來維持時間和日期,這需要從32.768K晶體振蕩器得到的1Hz時鐘信號.當前時間和日期信息存儲在一組寄存器中,通過通信接口訪問.

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  • 2419-06

    石英晶體振蕩器是任何數字系統重要的組件之一

    許多數字應用依賴冷卻系統來將工作溫度保持在設計限值內,工業石英晶體振蕩器應用的工作溫度通常為-40℃至+85℃.但是冷卻系統可能會出現故障,例如,如果風扇出現故障,這可能會導致環境溫度升高到系統設計限值以上,在某些情況下達到或超過+125℃.理想情況下,系統應在這些故障條件下保持正常運行.對于許多系統來說,持續的連續操作是至關重要的,例如,蜂窩基站應該維持支持緊急呼叫的基本服務.因此,系統設計者應該選擇組件來實現最大的可靠性.

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  • 2119-06

    汽車級石英晶體振蕩器減少不必要的噪聲

    當今互聯汽車中部署的高性能信息娛樂和無線系統越來越多,這就要求設計人員特別注意這些系統敏感頻率下的電磁能量.而汽車級石英晶體振蕩器減少不必要的噪聲在人工智能服務器/電子控制單元或自動數據采集系統攝像機模塊中,電磁干擾可能是個問題高速數據.時鐘可能是噪聲的最大來源,并且通常直到鑒定的最后階段才觀察到這種電磁干擾.這可能導致設計周期后期的返工,導致計劃外延誤和費用.

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  • 1419-06

    用于PSPICE仿真的擴展晶振模型

    晶振的每個參數通常都與溫度有關(晶體頻率,C0,C1,R1,......).模擬中C1和C0的變化可以忽略不計.實際晶體的串聯電阻R1的變化不能用簡單的公式來描述.因此,我們假設模型的溫度無關的R1值,并假設C1和C0的值在整個溫度范圍內是恒定的.因此,溫度的頻率變化通過電感值的變化來實現.不幸的是,用一個包含全局變量溫度的公式來簡單地替換電感值是不可能的.

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  • 1119-06

    簡單測試儀提供晶振頻率讀數

    雖然振蕩器是大多數電子器件中的關鍵元件,但設計人員在大多數情況下無需自行設計振蕩器,因為該器件包含大量振蕩器電路.相反,他們只需選擇振蕩器功能所需的晶體和外部電容.如果選擇了錯誤的晶振或外部電容,可能會導致器件無法正常工作,過早失效或無法在預期的溫度范圍內工作.

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