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晶振百科
晶振商城选型工程师告诉你选购晶振需知什么是ppm
晶振全称是晶体振荡器,是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。 其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
2020/02/21 17:02
晶振商城教你如何判断晶振是否起振
晶振的重要性不言而喻,国内研究晶振、运用晶振的人士并非少数。随着对晶振的学习,很多朋友自然而言产生一个问题——如何确认晶振是否起振。
2020/02/21 17:02
小型MEMS硅晶振的五大优势
使用MEMS硅晶振有很多好处-从低功耗和高性能到可靠性和弹性。而且,当然,尺寸很小。探讨了MEMS小型化,其支持电路和全硅方法带来的优势。晶振商城将介绍包装尺寸,以及一些影响不大的微系统优势。
2020/02/18 17:02
MEMS谐振器的四大优势
  产生共振并产生时钟信号的MEMS(微机电系统)目前可能无法在计时应用领域占据主导地位,但是该技术的普及程度正在不断提高。与基于石英晶体的悠久的计时技术相抗衡,MEMS的出现带来了巨大的好处。
2020/02/17 16:02
为什么可编程晶振比晶体振荡器更好?
  传统上,晶体振荡器是最常用的定时组件。但是,利用可用的先进硅技术,设计人员越来越普遍地使用可编程晶振发生器在其系统中提供时钟。此处的图表比较显示了这种更改可以在不牺牲性能的情况下节省的空间:      在检查以下内容时,使用可编晶振解决方案的优势非常明显:
2020/01/18 14:01
石英晶体振荡器如何提高频率稳定性
当您选择振荡器时,您要确保获得尽可能高的质量。频率稳定性是要考虑的最重要因素之一谈到频率稳定性,石英晶体振荡器将永远是您的最佳选择。      无论是时钟还是使用射频,使用石英振荡器都有很多好处。最大的优势是它的高频稳定性,或者能够提供恒定频率的时间。      那么石英振荡器如何提高您的频率稳定性呢?
2020/01/17 16:01
温度补偿晶体振荡器(TCXO)高度频率稳定性
  由于晶体具有高度的可靠性和准确性,因此它们长期以来一直用于钟表中。诸如TCXO之类的基于晶体的振荡器使用振动晶体来确保电信号保持精确。它们是稳定工具,当包含在数字电路中时,可以帮助确保精确的时钟信号。      天气,湿度,气压或振动会破坏晶体产生的频率精度。这就是温度补偿晶体振荡器(TCXO)出现的地方。它们可以帮助确保在出现干扰时的短期稳定性。
2020/01/17 16:01
泛音石英晶体如何工作?
  快速流畅的数据传输在当今世界至关重要。网络和服务器系统旨在以闪电般的速度处理和转发信息。为了实现这一点,这些应用中的许多都依赖于三位数兆赫(MHz)范围内的频率。      用基调的AT晶体无法产生这样的高频。尽管基频为40到50MHz的石英盘是可行的,但其生产涉及大量的工作和相应的成本。因此,“泛音晶体”通常用于20兆赫兹以上的频率。
2020/01/15 17:01
医学中如何使用晶体振荡器?
  大多数人不会,但是该设备在医疗技术中非常受欢迎。晶体振荡器用于为MRI设备,诊断测试等供电。      在本文中,晶振商城将探讨晶体振荡器及其在医疗技术中的使用方式?
2020/01/15 17:01
如何在温度补偿晶体振荡器(TCXO)数据表上指定温度稳定性?
  TCXO:稳定性与准确性      温度补偿晶体振荡器(TCXO)在要求频率稳定度为10 ppm或更高的系统中用作频率参考,这通常是标准XO(晶体振荡器)或VCXO(压控晶体振荡器)无法实现的。
2020/01/14 17:01
温度补偿晶体振荡器的未来
大多数现代数字和模拟电子设备都需要时基来执行其预期的功能。从手机到智能弹药,石英晶体振荡器广泛应用于许多嵌入式应用中。石英谐振器的高Q值,出色的温度性能以及出色的长期老​​化性能使其成为许多应用的理想选择。离散LC振荡器的频率与温度性能的关系为每°C几百分之几(ppm),而在整个工业温度范围内,晶体振荡器(XO)的精度约为±30 ppm(–40至+ 85°C)。尽管优于分立振荡器,但这种温度稳定性对于许多现代应用而言仍远远不够。
2020/01/13 17:01
使用温度补偿晶体振荡器(TCXO)解决了2个主要问题
射频工程师一直在努力提高工作系统的性能。现实中永远不可能获得完美,稳定,不会偏离预期频率的信号;物理环境和时间对水晶的伤害仍然是生活中的事实。      但这并不能阻止我们始终致力于尽可能接近该理想。通过选择高质量的石英晶体振荡器可以缓解这两个挑战。为工作选择合适的设备取决于所使用的应用程序以及其他因素,例如可用电量。
2020/01/13 17:01
寻找合适的晶振?4个关键问题是重点
严酷的事实是,选择错误的晶振会很快阻碍任何设计。当今市场上有各种各样的选择和规格,为您的设计选择理想的晶振可能是一项艰巨而耗时的任务。 但是,晶振商城提出四个简单的问题,以使自己快速而轻松地找到适合您的设计的理想晶振!
2020/01/10 16:01
电容器短缺?使用MEMS有源振荡器-它们不需要上限
当前电容器的等待时间长达一年或更长时间,从而积压了积压,迫使公司推迟了时间表。并且行业专家预计短缺将在情况恶化之前进一步恶化,并预测该现象将持续到2020年。这一预测促使许多人找到新的策略来减少对电容器的依赖。使用有源振荡器代替谐振器可以帮助解决此问题,并解决其他设计问题。
2020/01/10 15:01
晶振商城告诉你8个重要(也是基本的)振荡器参数
  选择电子元件时,您首先想到的是什么?可能是处理器或系统中其他重要内容。即使时钟提供了系统中所有信号所依赖的心跳信号,定时组件也可能是您最担心的事情。      选择这些必不可少的定时组件似乎是一个简单的过程,但是要考虑许多因素,这些因素会影响系统性能。那么最重要的规格和注意事项是什么?这是振荡器最重要参数的简短列表以及它们为何如此重要。当然,还有更多细节需要考虑,因此晶振商城创建了深入的词汇表,涵盖了更广泛的振荡器特性
2020/01/09 16:01
什么是GPS记录振荡器(GPSDO)?
  GPS记录振荡器(GPSDO)是当今最受信任和准确的计时来源之一。这些功能强大的设备(有时称为GPS时钟)由高质量的稳定振荡器和GPS接收器组成。GPSDO通过跟踪环路将振荡器输出分配(或控制)到GPS设备或GNSS卫星信号来工作。      GPSDO定时信号精确到纳秒, 并且能够产生高达数万亿分之一的频率精度和稳定性。这使GPSDO非常有用,因为卫星时间信号必须非常精确才能为成功的GPS和有保证的PNT导航提供定位精度。
2020/01/08 17:01
晶振无法正常工作的解决方案和原因
晶振的重要性与人类的心脏相同。主板中的晶振突然不起作用,这确实很着急,晶振通常由于什么原因而停止运行。
2020/01/06 17:01
晶振电路设计的7个关键因素
晶振的精确频率由晶振电路内的环路相移确定。相移的任何变化都将导致频率变化。减少净相移的最佳方法之一是在反馈环路中使用晶振。      当在晶振的反馈环路中使用晶体时,晶振的频率输出实际上会对其进行调节。晶振产生的电抗满足相环要求。      足以充分理解晶振设计的基础。让我们继续进入晶振电路设计的7个主要考虑因素。
2020/01/03 17:01
音叉晶振在智能电表上的晶体应用
无线2.4G远程抄表系统采用晶振,通常是工业级标准。主要包装标准为:HC-49SMD(11 * 3.8mm)和4pin晶振3225(3.2 * 2.5mm)。两者之间的区别在于3225 封装的输出频率为1、3脚,2、4脚的振荡是接地的,而HC-49SMD封装则不需要接地。因此,4pads晶体3225的应用得到了广泛的应用。
2020/01/02 15:01
晶振型号参数选购之包装环境检测
通常,在选择设备时应留出一些余地,以确保产品的可靠性。使用高端设备可以进一步降低发生故障的可能性并带来潜在的好处,在比较产品价格时应考虑这些因素。为了平衡晶振的“整体性能”,必须权衡各种因素,例如稳定性,工作温度范围,晶体老化效应,相位噪声,成本等。这里的成本不仅包括振荡器的价格。设备。它还包括产品在整个生命周期内的使用成本。
2019/12/09 17:12

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