為什么選擇Abracon運輸和導航天線
專為GNSS、4G/LTE、Wi-Fi和AM/FM應用而設計
汽車級天線已成為運輸、導航和監控應用中不可或缺的組件。憑借IATF 16949認證、IP67等級和多功能設計,這些天線能夠承受惡劣的環境,同時提供可靠的連接。無論是在車隊管理、資產跟蹤還是遠程監控方面,它們對多頻段和定制選項的支持使其成為需要無縫無線通信的行業的不二之選。
石英振蕩器是一種產生高頻交流電壓的電路。作為頻率決定元件,振蕩器包含一個振動石英。石英振蕩器以其頻率精度和頻率穩定性令人信服。在實踐中,電路被廣泛用作無線電設備、處理器和微控制器的時鐘。因此,石英和石英振蕩器被認為是數據傳輸和電信中頻率控制的最重要組成部分也就不足為奇了。其主要優點包括高諧振性能、各種OSC振蕩器和高頻率穩定性。
例如,測量設備、衛星導航設備或電信設備等專業應用對嵌入式振蕩器有很高的要求,例如頻率穩定性好、相位噪聲低、使用壽命長。為了實現這一目標,所使用的石英也必須具有改進的老化特性,以獲得相應的整體性能。石英振蕩器通常可分為以下幾類:固定頻率振蕩器(XO)、電壓控制振蕩器(VCXO)、溫度補償振蕩器(TCXO)或溫度控制的“Oven Controlled Xtal Oscillators”OCXO。
石英晶體振蕩器的最簡單形式是X-tal振蕩器(XO)。一般來說,它由一個電動模板組成,充當倒置放大器。在反饋網絡中,振動方塊作為頻率確定元件集成。當循環增益大于1時,振蕩器從噪聲中開始振蕩到頻率,在此頻率中,整個循環的相位移取2π的倍數。
遙遙領先希華石英晶體諧振器隱知識解析,晶振電路無信號輸出?
步驟1-1。請檢查SMD晶振輸入端(Xin)和輸出端(Xout)的電壓,并檢查電壓是否符合IC規范。
步驟1-2。請卸載晶體,并使用專業測試機器測試其頻率和負載電容,看看它們是否振動并符合您的規格。您也可以將其發送給供應商,讓他們為您進行測試。
步驟1-3。如果晶體不振動,其負載電容與您的規格不匹配,或者當前頻率與您的目標頻率之間存在巨大差距,請將晶體發送給您的供應商進行質量分析。
步驟1-4。如果頻率和負載電容符合你的規格,但問題也存在。需要執行振蕩電路評估。您也可以將其發送給供應商,讓他們為您進行測試。
步驟1-5。下圖所示為一般振蕩電路,其中Cd和Cg為外部負載電容,Rf為反饋電阻,Rd為限流電阻。
負電阻(-R)是評價振蕩電路好壞的標準,其值至少應為晶振電阻的5倍,以維持穩定的振蕩。因此,按照以下說明測量負電阻非常重要:
(1)將電阻(Rx)與晶體串聯
(2)從振蕩的起點到終點調整Rx的值。
(3)測量振蕩期間Rx的值。
(4)你將能夠獲得負電阻的值,|-R| = Rx + Re,Re =有效晶體電阻。
步驟1-6。如果IC的負電阻太低,無法驅動電路,我們提出三種解決方案來改善這種情況。
(1)降低限制電阻器(Rd)的值。但是,您還應該確認頻移和晶體驅動電流是否同時符合規格。
(2)降低外部電容(Cg和Cd)的值,采用負載電容(CL)較低的其他晶體。
(3)采用電阻(Rr)較低的晶體。遙遙領先希華石英晶體諧振器隱知識解析.
臺灣加高晶體產品革新汽車工業遙遙領先,加高電子公司(商標H.ELE)是一個值得信賴的制造商精確可靠的石英頻率元件,特別是石英晶體諧振器(Xtal)和晶體振蕩器(XO),從1976年開始。憑借近半個世紀在計時設備方面的經驗,我們贏得了行業領先供應商的聲譽。Harmony還專門制造MEMS麥克風。
用晶體設備革新汽車工業
歡迎來到加高電子,這里是技術與創新的交匯點。這篇博文將深入探討晶體器件的迷人世界,以及它們在汽車領域日益增長的重要性。
汽車技術的進步正在改變這個行業。無源晶體器件對于提高車輛性能、安全性和可靠性非常重要。了解晶體設備如何通過無縫集成到汽車中來增強駕駛體驗。
晶體器件:驅動晶體汽車的未來
水晶汽車:將性能推向新的高度
晶體器件,也稱為晶體振蕩器,確保汽車電子中的精確定時和頻率穩定性。這些先進的器件產生可靠的時鐘信號,同步不同的車輛系統,允許車載模塊之間的平穩通信和同步。
水晶設備可以改善汽車功能,如信息娛樂、全球定位系統、巡航控制、防撞等。晶體振蕩器是這些技術的核心,駕駛員可以體驗到更流暢的操作、更高的精度和更高的效率。
釋放汽車水晶的潛能
晶體器件正在快速發展,以滿足汽車行業的嚴格要求。各公司正在為汽車開發堅固的晶體諧振器和振蕩器,可以應對高溫和振動等惡劣條件。
這些進步為石英水晶振子器件成為尖端汽車應用的組成部分鋪平了道路。晶體振蕩器確保從自動駕駛系統到電動汽車的精確計時、同步和數據完整性,提供最佳性能和安全性。
安全駕駛晶體
水晶設備提供安全元件-不僅僅是為了安全駕駛,也是為了安全應用。汽車用晶體是一個重要且不斷增長的部分。安全駕駛只是晶體的一個方面,因為它們能夠在各種應用中提供更高的精度和可視性。用于汽車應用的晶體可在我們的產品頁面上查看。臺灣加高晶體產品革新汽車工業遙遙領先.
定期車輛維護的重要性
32kHz晶體振蕩器,特別是32.768kHz變體,由于其精確的頻率穩定性和低功耗,在汽車市場上廣受歡迎。如DS32KHZ數據手冊所述,這款溫度補償晶體振蕩器(TCXO)提供32.768K的輸出頻率,非常適合汽車應用。它的流行源于它能夠滿足車輛內各種電子系統的嚴格定時要求。晶體振蕩器頻率范圍為32.768kHz,可確保汽車應用中的精確計時和同步。晶振32.768kHz振蕩器的緊湊尺寸,例如3.2x1.5mm,使其適合空間受限的汽車設計,同時保持可靠的性能。它在汽車市場的存在反映了它在實現電子系統的平穩運行和提高車輛整體性能方面的重要作用。
領先同行思佳訊有源晶振支持5G部署,加州歐文。-(商業資訊)-Skyworks解決方案公司。(Nasdaq: SWKS)今天宣布推出新的網絡同步解決方案產品組合,其中包括NetSync時鐘集成電路器件的Si551x和Si540x系列以及Skyworks的accu time IEEE 1588軟件。每個有源晶振產品系列都旨在滿足移動運營商和設備供應商對5G前端網絡的要求。精確的時間同步對于超可靠的網絡運行至關重要,并為未來的增強鋪平了道路,包括超可靠的低延遲通信(URLLC)和協調多點接入(CoMP),使5G能夠支持自動駕駛汽車、工廠自動化、遠程醫療和其他新興應用。
“Skyworks數十年的專業知識和專利定時技術使該公司能夠提供一流的性能、集成度和可靠性,并具有超低抖動DSPLL®MultiSynth“任意頻率”時鐘合成架構馬克·湯普森,高級副總裁兼混合信號解決方案事業部總經理Skyworks。“這項技術允許將多種時鐘和同步功能集成到一個OSC晶振器件中,從而降低功耗和印刷電路板空間,同時簡化高頻設計。Skyworks一直與恩智浦半導體和AMD等合作伙伴合作,推動面向公共和私有無線網絡市場的5G解決方案。"
“專注于支持O-RAN 5G解決方案的生態系統,使客戶能夠快速將產品推向市場,恩智浦利用其Layerscape多核處理器和基于Layerscape Access可編程處理器的硬件功能實現1588時序同步,并將其與Skyworks提供的生態系統解決方案相結合,”表示塔里克·布斯塔米恩智浦半導體網絡邊緣高級副總裁兼總經理。“我們與Skyworks提供強大的生態系統解決方案,滿足不斷發展的5G網絡的嚴格要求。"
“Skyworks Si551x和Si540x產品是我們片上系統(SoC)解決方案的理想伴侶,包括我們針對5G RRU、波束成形前端和vDU的RFSoC DFE和Versal平臺,”表示邁克·維索利克數據中心營銷總監通信集團在AMD。“AccuTime軟件在我們內置的ARM處理器子系統上運行,并利用片上ip,讓客戶擁有真正集成的同步解決方案。”
其他產品信息:
Skyworks的Si551x和Si540x定時解決方案符合所有相關的電信標準,包括ITU-T G.826x/G.827x、IEEE 1588-2008/2019和O-RAN WG4,能夠實現跨網絡的穩定可靠的同步。這些新產品正在生產中,現已提供樣片和評估套件。領先同行思佳訊有源晶振支持5G部署.
日蝕32.768KHZ音叉晶體的發展歷程,默默前行的日蝕公司,始終堅持初心,將最好的品質貢獻于世界各地,同時不斷開發更多優質的使用石英晶體,伴隨著電子行業的快速發展,對于日蝕而言也是新的機會,為了滿足更大的市場需求,日蝕公司不斷調整與優化自身的石英晶振產品,使得產品能夠兼并出色的穩定性能以及高質量的特點,在品質方面的把控也超越尋常的嚴格,正是這些對品質極致的追求,才能夠成就優秀的日蝕公司,并通過精進自我,提供創新能力不斷擴寬自身的能力邊界。
手表中使用的音叉晶體是石英晶體中的“經典”。它的頻率總是正好為32.768kHz。但是為什么是這個值呢?
這個問題的答案可以在壓電石英晶體的歷史中找到。貝爾電話實驗室是當今美國電話電報公司電信集團的前研究部門,是這一領域的先驅之一。最初,他們的研究重點是穩定無線電頻率,但很快就清楚了石英晶體也可用于時間測量。1928年,美國人自豪地展示了世界上第一個石英鐘。
音叉晶體樹立了新的精度標準
在這一突破之前,所有的鐘表都是純機械運轉的。通過安裝石英晶體和使石英振蕩的相應能量源,首次引入了電子元件。這確實奏效了:新款石英表的走時比純機械手表精確得多。
但是石英晶體實際上實現了什么功能呢?簡而言之,石英晶體確保手表“知道”一秒持續多長時間。這是通過產生恰好1赫茲的頻率來實現的。赫茲是頻率的常用測量單位。它表示周期信號中每秒重復過程的次數;在這種情況下,秒針在表盤上前進一個位置。
輸出頻率32.768kHz?
32.768赫茲音叉晶體的唯一標準頻率來自哪里?要理解這一點,你必須知道石英晶體的頻率取決于它的形狀和大小。一個自然頻率只有1赫茲的石英會如此之大,它更適合“大本鐘”鐘樓,而不是手表。顯然,從生產和使用的角度來看,這是相當不切實際的,所以有一個特殊的技巧。
32.768kHz頻率的手表晶體比較容易生產。內置于手表中,其原始頻率使用所謂的T觸發器或波紋計數器進行分割。每個T觸發器可以將石英的頻率減半。如果15個這樣的觸發器串聯,32.768K晶振的輸出頻率正好等于1赫茲。因此,經典音叉晶體的頻率最終是簡單的算術運算和石英生產的一般條件的結果。
Microchip 32.768K Clock Oscillator,Microchip公司通過不斷塑造品牌價值,以及不斷拓寬自身能力邊界,從而實現自我價值的最大化,秉持著樂意助人的精神,使得其在創新之路走得十分平坦,隨著行業發展的需求增長,Microchip晶振公司開始意識到新的趨勢到來,并傾盡所有專注于打磨自身的有源晶振產品,從品質到性能方面,追求產品品質達到極致的完美,并以高于用戶滿意度為最大的前提,好比這款精心打磨的時鐘振蕩器,一經推出市場便得到極好的評價。
只有當解決方案使用高精度、快速啟動的32.768kHz系統時鐘時,才能在休眠模式后重新建立超高速、省電的數據通信或全球定位。在基于休眠技術的電池供電解決方案中采用32.768kHz硅振蕩器可以節省50%以上的功率。彼得曼技術公司的專家解釋了原因32.768kHz硅振蕩器正在電池供電的休眠技術應用中占據主導地位,以及它們為用戶提供了哪些優勢。
許多終端產品采用休眠技術,包括可穿戴設備、面向商業、工業、汽車和物聯網應用的基于藍牙低能耗(BLE)的通信單元、GPS(商業和汽車)、M2M通信、個人追蹤器和醫療患者監護系統、物聯網、智能計量、家庭自動化、無線等等。
冬眠技術是如何工作的?
休眠技術主要用于定位應用和終端設備中,這些設備通過藍牙低能量(BLE)與單獨的接收器交換收集的數據。為了大大延長電池壽命,這些設備中的高耗電電路部分,如用于數據傳輸和定位的IC,會盡可能地進入省電睡眠模式。一旦用戶搜索到新的目的地,或者想要通過藍牙低能耗傳輸數據,這些休眠部件就必須被再次喚醒,并盡快恢復到高功率工作模式(圖1)。
極短的喚醒時間可節省50%的系統能源
為了實現高速、高能效的數據通信,32.768kHz系統時鐘必須非常精確,以便應用能夠高速運行圖1所示的過程,然后立即返回休眠模式。
不精確的系統時鐘會導致圖1所示的功耗過程根據需要重復多次,直到數據從發射器發送到接收器,比如從可穿戴設備發送到智能手機。這種重復增加了功率消耗,從而大大縮短了電池壽命。然而,當提供高精度32.768K有源晶振參考頻率時,發射器和接收器的系統時鐘之間的這些恒定功耗同步變得多余。超長的獨立運行時間是發射機單元取得市場成功的關鍵因素。不能長時間運行的病人監護設備很難被接受。用戶會奇怪為什么他需要反復給設備充電或更換電池,并且不會向他人推薦該產品,甚至會在網上發布負面評論。Microchip 32.768K Clock Oscillator.
高精度系統時鐘在GPS應用中還有另一個省電優勢:它可以延長休眠周期,同時仍然保持不到一秒的快速啟動。
32.768 kHz石英晶體和石英晶體振蕩器與32.768kHz超低功率振蕩器有何不同
由于石英切割,32.768 kHz石英晶體的溫度穩定性(與MHz石英晶體不同)不能通過改變切割角度來縮小。在-40°C至+85°C的溫度范圍內,32.768 kHz石英晶體的最精確溫度穩定性約為-180 ppm(圖2);相比之下,MHz石英晶體的折射率為15 ppm。