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IDT艾迪悌有源晶体振荡器性能介绍更新时间:2023-09-06
IDT艾迪悌有源晶体振荡器性能介绍,IDT公司作为行业的佼佼者,除了能够针对不同的用户需求给出完美的解决方案之外,还具备快速交付的能力,以及灵活多变的选择空间,正是因为选择空间的广泛,使得每一位用户都能在IDT公司找到自身所需的产品,随着行业的快速发展,对于成长型的IDT公司而言,有源晶振产品的局限化也影响公司的发展,为了突破目前的限制,利用自身的资源,打磨大量优质的产品。
这低功耗、低成本硅时钟振荡器我们的产品系列配备了最先进的IC技术,并在性能、超长寿命(MTBF 10亿小时)、出色的抗冲击和抗振动性、尺寸、精度、抖动、功耗和灵活性方面树立了标准。与其它硅振荡器一样,我们的SMD硅振荡器系列和相应的汽车版(AEC-Q100)使用硅谐振器同步IC。由于微硅谐振器的振动能量非常低,SMD硅振荡器的性能远远优于类似的石英振荡器。一般来说,SMD硅时钟振荡器可用于所有需要高性价比时钟振荡器的应用。
SMD硅振荡器的趋势持续快速增长。一方面,考虑到它们的性能,它们具有成本效益,可以取代石英振荡器,但以下情况除外TCXOs和VC-TCXOs,在所有垂直市场和应用中。另一方面,32.768kHz和MHz的超低功耗SMD振荡器可实现高达50%的系统节能——请咨询我们的专家,这是如何实现的。
新开发的推荐版本:
对于新开发产品,我们建议开发人员采用2.0×1.6mm或最大2.5×2.0mm尺寸的版本,具有2.25–3.63 VDC(-文章描述中的XX-)的宽电源电压范围,频率稳定性为20 ppm @-40/+85°C、30 ppm @-40/+105°C、30ppm @-40/+125°C或50ppm @-55/+125°C,以及对于引脚1的功能,我们建议使用待机功能,即使不一定需要该功能。原因:一方面,与潜在的成本节约相比,引脚#1的布线要求非常低,因为我们通常有大量的备用功能库存,这使得短期内以非常好的价格交货成为可能。在引脚1处没有待机功能的振荡器按要求的数量制造,这通常要贵得多。如果所需的振荡器没有库存,标准交付周期,包括定制产品,最长为4-6周。
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低成本的Jauch石英晶体系列编码更新时间:2023-09-05
低成本的Jauch石英晶体系列编码,Jauch的成功也是显而易见的,他从一名代表晋升为摩托罗拉的官方经销商,同时也抓住机会扩展到其他市场。该公司很快也分发了摩托罗拉压电扬声器和显示器。虽然这些产品不再销售,但Jauch在服务和支持方面积累了经验,至今仍受益匪浅。
在上世纪80年代,Jauch已经开始将目光投向中国,公司逐渐在那里建立了一个网络。1986年,它最终决定在那里投资“自己的”工厂。然而,当时的“拥有”意味着中国政府仍拥有该公司三分之一的股份。正如Thomas Jauch所说,“1986年,我们是首批在中国投资的公司之一。”1987年,托马斯·贾奇(Thomas Jauch)从父亲手中接过了管理权,他给自己设定的任务是扩大公司在亚洲的业务。他取得了成功:1988年,第一家Jauch工厂在中国莆田市开业。
当时,Jauch向德国钟表业以及Saba、Dual和Grundig等消费电子制造商供应来自他们自己和国外工厂的石英晶振。然后他们扩展到计算机和通信行业。然后,随着汽车电子产品的引入,Jauch意识到对石英的需求不断增长。
只有几毫米大小的石英晶体可能是最不起眼的电子元件。虽然没有这些元件,几乎没有任何电子应用程序可以运行,但即使是工程师也常常把它们视为微不足道的细节。然而,Jauch对斯图加特大学“绿色团队”的支持证明了石英晶体在汽车领域的重要性。
十年来,“绿色团队”一直在为Formula Student设计电动赛车。每年,来自不同学科的学生开发一个新的原型,用于参加全欧洲的赛车活动。在5月10日的发布会上,这个由55名成员组成的团队首次展示了两辆车:一辆配备电动马达的“经典”赛车和一辆同样由电动引擎驱动的自主控制汽车。来自Jauch的石英晶体为这两款车的控制电子设备定下了基调。低成本的Jauch石英晶体系列编码.
用于电子控制的Jauch晶体
自今年年初以来,Jauch一直用他们的石英晶体支持学生。“GreenTeam”负责电子产品的乔纳斯·齐默(Jonas Zimmer)通过一封推荐信认识了贾奇。“我们的控制板有问题。我们的一位校友给了我一个建议:打电话给Jauch,他们有很棒的水晶。我就是这么做的,”齐默在采访中解释道。
Jonas Zimmer,负责“绿色团队”的电子产品,展示新的原型(GTUS–Max parten felder)
从那以后,控制电子设备不再是齐默和他的伙伴们的问题。安装在车辆上的30个微处理器中的每一个都使用来自Jauch的石英SMD晶体。这些处理器是汽车的心脏。例如,它们监控电源并控制读取车辆各种性能数据所需的通信系统。
“绿队”赛季开始
在推出活动之后,对于齐默和他的团队来说,事情变得越来越严重:赛道上的首次测试已经安排好了。7月和8月,经过近一年的发展,斯图加特队终于要面对国际比赛了。“赛季从匈牙利开始。然后我们会在斯皮尔伯格和霍根海姆。毕竟,我们的最后一站是巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道,”齐默解释道。
近年来,斯图加特车队已经在这些赛道上取得了优异的成绩,世界排名第五,领先于慕尼黑工业大学或波士顿麻省理工学院车队。因此,Zimmer和他的团队很乐观,他们的电动赛车时速125公里,首次配备了Jauch石英晶体,将再次登上领奖台。
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美国Ecliptek石英晶体一览表更新时间:2023-09-01
美国Ecliptek石英晶体一览表,Ecliptek公司是知名的欧美晶振供应商,凭借着自身的专业,以及对于晶振晶体产品的独特见解,针对性开发适合物联网,智能家居市场发展的元器件,并利用自身的营销能力,全情投入打磨和销售产品,在发现新的市场机会同时,也十分擅长抓住每一次机会,使得其能够一次一次突破自我,并拥有如今的成就,一切都归功于自身的努力,以及时代的发展趋势。
石英晶体单元包括一个小的石英带或石英盘加工成精确的尺寸和厚度,具体取决于客户指定的谐振频率。石英上镀有导电层电极,安装在密封的保护外壳中(见图1)。
电极连接到穿过基座组件的引线通过玻璃到金属密封,或者在SMD陶瓷封装的情况下(见图1);电极通过分层电镀连接到焊盘陶瓷.石英晶体单元通常与其他电路封装在一起实现全功能模块,例如振荡器或复数滤波器。图2和图3展示了简单的晶体振荡器。因为晶体单元的性质,正确处理是非常重要的。
机械冲击
晶体组件的制造能够承受一定水平的机械冲击。这些水平在环境整个规格表。
过度的电击会导致电气系统发生变化特征,最有可能表现为一种变化频率。严重虐待,如摔倒在坚硬的表面,很可能导致石英坯料的实际破裂。在在陶瓷封装组件的情况下陶瓷可能破裂,导致密封性损失。 -
ECS OSCILLATOR CRYSTAL如何降低相位噪声更新时间:2023-08-29
ECS OSCILLATOR CRYSTAL如何降低相位噪声,40多年来,我们满足了全球对频率控制解决方案不断增长的需求,如有源晶体振荡器、MultiVolt振荡器、AEC-Q200合格晶体、功率电感、实时时钟等。
ECS公司引以为豪的是,我们在频率控制和定时解决方案的设计和工程方面处于领先地位。我们渴望引领行业和充满激情的人们激发技术解决方案,创造一个更先进的世界。
由信号中出现的短期相位波动引起的电相位噪声是由称为抖动的时域不稳定性引起的。抖动是高频信号中信号脉冲在许多方面的偏差。作为频率质量和时序信号完整性的指标,相位噪声和抖动总是相互关联的。但是,最好记住,他们的指标通常是单独看的。本文展示了它们之间的关系,并且可以计算和比较相位噪声和抖动性能。虽然当今具有适当滤波功能的PLL和时钟分配芯片可以为大多数应用提供良好的抖动性能,但只有独立的石英晶体振荡器才能实现对当今许多应用至关重要的抖动性能。相位噪声、抖动和频率控制元件之间的关系是电子系统设计和优化的基础。通过利用针对相位噪声和抖动控制而优化的先进频率控制技术和产品,可以减轻相位噪声和抖动对系统的影响,从而实现高性能、可靠的通信系统。
什么是相位噪声和抖动,它们是如何连接的?
在全球范围内通信和移动数据的能力不断提高,这使得我们的星球似乎每天都在变小。随着对更快的蜂窝和互联网速度的需求不断增长,我们看到数据传输速率呈指数级增长。随着这些数据速率的提高,它们必须突破当前的时序裕量限制。定时裕量是提供商用于所有用户付费流量的干净、可用的带宽。可以想象,更干净的带宽等于更多的数据;更多的数据意味着同一个网络上有更多的客户,这反过来也意味着更多的利润。
当试图使用时序裕量的边缘时,会出现两种不同但相关的异常情况。这些异常将是相位噪声和抖动。他们都是清洁时钟的重要诽谤者。它们的重要性将取决于你的数据传输方法。RF工程师通常会考虑相位噪声,而数字设计师更可能关注抖动。
如前所述,相位噪声和抖动是干净时钟的减损因素。因此,两者都是频率质量和定时信号完整性的指标。在它们功能的根本上,它们是相互关联的。如果我们观察这两种异常,就可以在系统层面上描述时钟或数据流的时序不稳定性。
相位噪声定义为信号中出现的短期相位波动引起的电噪声。这些随机波动是由称为抖动的时域不稳定性引起的。
振动被定义为高频信号中信号脉冲的偏差。偏差可以是信号脉冲的振幅、相位定时或宽度。
相位噪声和抖动是关于时钟性能的同一信息的两种不同度量。相位噪声是频域中的测量性能,抖动是时域中的测量性能。
让我们仔细看看相位噪声和抖动的定义和测量,因为它们应用于电子电路中的时序。
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6G无线晶振OVETECJANF-27.000000与TCXO的削波正弦波形有何联系?更新时间:2023-06-26
6G无线晶振OVETECJANF-27.000000与TCXO的削波正弦波形有何联系?,随着5G的到来,6G技术接踵而至,对于这个快速发展的电子行业而言,只有持续更新与迭代产品,才是最佳出口,秉持着创新的设计理念,以及对于行业的深度了解,泰艺公司有了新的应对市场方案,并利用自身的资源,开发XO时钟有源晶体振荡器编码OVETECJANF-27.000000,型号OV,频率为27MHZ,电压为2.8 V~3.3V,产品特点:典型的5.0 x3.2x1.2mm陶瓷SMD封装。紧密对称(45%至55%)可用。实现三态备用功能,产品主要应用范围:GPS,手机- WLAN,6G无线,光纤/10gbit以太网,笔记本电脑,PDA,DSC等领域。
随着互联网流量的显著增长,数据中心的吞吐量也在增加,新兴应用程序需要精确同步。这导致在机架顶交换机和叶式交换机中采用高精度TCXO或OCXO作为具有IEEE1588和SyncE同步的5G网络的参考源。Taitien的解决方案采用Stratum 3高精度晶体振荡器和定时模块,有助于以更高的精度和稳定性保持一切同步。这些进口有源晶振适用于服务器、交换机、高速接入设备、智能网卡、光通信、光收发模块、服务器、脊柱/叶式交换机等应用。
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IDT教您选择HCMOS晶体振荡器or石英晶体?XLH725025.000000X更新时间:2023-06-17IDT教您选择HCMOS晶体振荡器or石英晶体?XLH725025.000000X,IDT公司一直以来兢兢业业做好自己认为正确的事,并用心打磨每一款产品,而其中开发出来的XO有源晶体振荡器深受市场的欢迎,最引以为傲的振荡器编码XLH725025.000000X,尺寸为7050mm,频率为25MHZ,XLH是一个典型的750fs相位抖动超过12kHz至20mhz带宽。可在宽频率范围从0.750MHz到250MHz, IDTXLH系列晶体振荡器采用了一系列专有的asic,重点关注降噪技术。
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Cardinal编码CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12如何实现这种仅±10ppm的低频容差?更新时间:2023-06-09
Cardinal编码CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12如何实现这种仅±10ppm的低频容差?,如果我们将其转化为石英坯体的标称厚度,则+/-10ppm的共振频率偏差对应的厚度公差仅为+/-0.415nm。
这是最复杂的机械操作也无法实现的。此外,振荡石英晶振晶体据说是一种成本非常低的元件,也将用于消费领域。
那么,如何实现这种仅+/-10ppm的低频容差呢?我们用一个技巧来代替实际中无法实现的机械公差。这是因为石英坯件的谐振频率可以通过耦合附加重量而在非常小的范围内受到影响。
为了理解这个技巧是如何工作的,重要的是要知道石英坯可以在两个电极的帮助下被激发振荡。这仅仅是因为压电效应,我们将在其他地方解释。
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专用自动驾驶系统的低损耗带电压晶振X1G005331100400更新时间:2022-09-28专用自动驾驶系统的低损耗带电压晶振X1G005331100400,爱普生公司辉煌的发展,离不开秉持一贯的风格,以积极求新、发力精准,以“省、小、精”的核心技术为依据锚定发展方向。不断向市场供应大量优质的电子元器件,尤其体现在自动驾驶系统上面的贡献,通过自身的努力,开创新型的SG7050VEN晶振,带电压晶振编码X1G005331100400,频率50.000000兆赫,输出WaveLVDS,电源电压2.38 ~ 2.62 V,尺寸(LxWxH)7.00 x 5.00 x 1.70 mm,操作温度-40至+85°C,频率公差±100ppm,额外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,具备超高的可靠性能,低抖动,低相噪的特点,非常适合道路交通灯控制器,自动驾驶系统,罗拉无线模块,汽车遥控器,物联网等行业。
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通信通讯模块专用晶振SG-8101CGA爱普生有源晶振X1G005171013700更新时间:2022-09-21
通信通讯模块专用晶振SG-8101CGA爱普生有源晶振X1G005171013700
目前展望未来电子产品市场的发展,对于局端应用的网通设备及电子产品来说,新型器件要想能够顺利替换发展历史及技术都很成熟且兼具高精度及低耗能的石英振荡器,仍有很多障碍需要克服.石英本身拥有温度系数小、高Q值即低损耗的物理特性,再加上石英原料取材容易的经济特性,成为广泛应用在各类电子设备中的基本组件,以石英为基础的频率组件在精准度、温度漂移、相位噪声等指标性能上,比硅材料要表现更加稳定.
SG-8101CGA爱普生有源晶振X1G005171013700,通信通讯模块晶振
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晶振系统为何无法工作更新时间:2019-11-30
使用过石英晶振的朋友肯定知道,不管是有源晶振还是无源晶振,在使用,运输,储存的时候都有很多注意事项,否则就会影响石英晶振的产品性能;这些只要我们稍加注意就会避免的;但是当整个晶振系统都停止工作之后,或许整个人都会懵掉,不知道大家有没有遇到过这样的问题.
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