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领先同行Siward active crystal oscillator应用场景

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浏览:- 发布日期:2023-09-28 15:50:15【
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领先同行Siward active crystal oscillator应用场景,这是一家有着伟大愿景的元器件供应商之一希华晶体,致力于成为全球制造高阶频率控制元件的先驱者,与希华成为伙伴关系是赢家的决策,成为一个创造股东最大权益,照顾员工,善尽社会责任的好公司。

希华提供各种不同石英晶体元件,具有各种尺寸、广泛的频率范围且高精度的频率振荡和低ESR。产品包含非主动式元件的Crystal (晶体)、Thermistor (内置热敏型晶体)、Tuning Fork (音叉型晶体),及主动元件的振荡器,包含XO (石英晶体振荡器)、VCXO (电压控制石英晶体振荡器)、TCXO/VCTCXO (温度补偿/电压控制温度补偿石英晶体振荡器)。产品主要应用于高阶通信、消费性电子、物联网、汽车、工业产业。

晶体谐振器是利用石英晶片镀上膜层之后产生压电效应的一种被动元器件。再将石英晶体加上电压的话,石英水晶会发生形变 (压电效应),从而振动产生接近其固有振动数的稳定且高精度的频率。

XO(石英晶体振荡器)是将晶体谐振器与发振电路集成化,产品无温度补偿功能、也无温度控制的最简单的晶体振荡器。其中产品系列别更是有XO、TCXO(温度补偿石英晶体振荡器)、VCXO(电压控制石英晶体振荡器),依据客户使用的模组与系统而有不同的产品可以选用,目前运用于5G网域基础架设、?资料中心、伺服器、车用、航太卫星。

TCXO是一种通过内置具有与晶体谐振器温度特性正相反的特性电路 (即温度补偿电路),包含VCTCXO (电压控制温度补偿有源晶体振荡器) ,来获得可覆盖宽温温度范围的温度特性的高精度晶体振荡器。目前运用于GNSS/GPS、5G基站、航太、ADAS。

TCXO是一种通过内置具有与晶体谐振器温度特性正相反的特性电路 (即温度补偿电路),包含VCTCXO (电压控制温度补偿石英晶体振荡器) ,来获得可覆盖宽温温度范围的温度特性的高精度晶体振荡器。目前运用于GNSS/GPS、5G基站、航太、ADAS。

VCXO (压控晶体振荡器) 是一种晶体振荡器,其频率由晶体决定,但可以借助施加到输入端的外部控制电压进行调节或调谐。产品用途于5G网域基础架设, 基地台。

消费性电子应用相当广泛,从PC、NB、电竞、位置到各种日常电子产品。希华拥有全面性的产品尺寸组合,产品种类多元、多种封装尺寸、频率范围宽广,满足各种市场特性需求,并随时关注核心客户的需求与动向,快速回应市场。领先同行Siward active crystal oscillator应用场景.

希华在网路通信产业应用布局相当广泛,主要在网路通讯设备、智能居家、射频元件、基地台、伺服器及通讯技术应用(Wi-Fi、BT、UWB、Rora)上提供广泛的产品组合,满足次世代网通的技术要求,提供更高的传输速度、更远的传输距离、更稳定的网路。

Oscillator
OSCA2
2.0 x 1.6 x 0.85
1.5-80兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
OSCA2
OSCA2
2.0 x 1.6 x 0.85
26-80兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
OSCA4
OSCA4
2.0 x 1.6 x 0.8
0.5-80兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
Oscillator
OSC93
2.5 x 2.0 x 0.9
0.5-133兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
Oscillator
OSC93
2.5 x 2.0 x 0.9
0.5-55兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
Oscillator
OSC81
3.2 x 2.5 x 0.9
0.5-156.25兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
Oscillator
OSC81
3.2 x 2.5 x 0.9
0.5-50兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
Oscillator
OSC71
5.0 x 3.2 x 1.0
0.5-156.25兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
Oscillator
OSC71
5.0 x 3.2 x 1.0
0.5-50兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
Oscillator
OSC52
7.0 x 5.0 x 1.5
0.5-160兆赫
25ppm
50ppm
-40 ~ +85℃
-40 ~ +125℃
C-MOS
1.8 / 2.5 / 3.3
相位噪声的定义是什么? SMD振荡器中,相位噪声是由时域不稳定性引起的波相位的快速、短期、随机波动。
相位抖动的定义是什么?
快速、重复的相位扰动,导致信号元素的间歇性缩短或延长。相位抖动可以是随机的或周期性的。与相位扰动相比,相位抖动中的相位偏离通常更小,但更快。相位抖动可以用度、弧度或秒来表示。相位抖动通常是随机的。然而,如果是周期性的,相位抖动可以用赫兹、度、弧度或秒来表示。
降低EMI的解决方案是什么?
电磁干扰(或EMI,也称为射频干扰或RFI)是一种(通常不希望的)干扰,它会因外部来源发出的电磁辐射而影响电路。干扰可能中断、阻碍或以其他方式降低或限制电路的有效性能。电源可以是任何物体,人造的或自然的,携带快速变化的电流,如电路,太阳或北极光。
电磁干扰可以是有意感应的无线电干扰,如在某些形式的电子战中;也可以是无意感应的,如杂散发射和响应、互调产物等。它经常影响市区调幅广播的接收。它还会影响手机、调频广播和电视的接收,尽管程度较轻。

降低EMI最简单的方法是采用良好的pcb布局。例如,你应该有一个良好的接地层,每个差分对应该间隔紧密,没有直角转弯,使用尽可能少的过孔等。

Mfr Part # Mfr Supplier Description Series Frequency Frequency Tolerance Load Capacitance
XTL721-Q23-048 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF
XTL721-S349-005 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL72 32.768 kHz ±20ppm 7pF
XTL721-S999-301 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL72 32.768 kHz ±20ppm 9pF
XTL721-S999-429 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF
XTL741-S999-319 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL74 32.768 kHz ±20ppm 9pF
XTL741-U11-402 希华晶振 Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF
XTL741-S999-298 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL74 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF
XTL741-S999-379 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF
XTL741-S999-327 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL74 32.768 kHz ±20ppm 4pF
XTL721-S999-286 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL72 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF
XTL751-S999-544 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL75 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF
XTL751-S999-548 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL75 32.768 kHz ±20ppm 9pF
XTL751-S999-420 Siward Siward CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL XTL75 32.768 kHz ±20ppm 7pF
什么是LVDS?它的优越性和应用?

LVDS从最初的IEEE 1596.3-1996可扩展相干接口(SCI)低压差分信号(LVDS)标准发展成为今天的主力技术。LVDS是最常见的差分信号接口。低功耗、最小EMI和出色的抗噪性使LVDS成为许多应用的首选接口。此外,LVDS宽输入共模使LVDS器件易于与其它差分信号技术互操作。最新一代的LVDS从DC运行到高达3.125 Gbps,使许多应用程序受益于LVDS。这些数千兆位LVDS器件具有预加重和均衡功能,能够通过有损电缆和印刷电路板(PCB)走线传输信号。
产品的通病。
1.可以使用一般的清洁溶液或超声波清洁方法来清洁我们的有源晶振产品。但是,在某些情况下,超声波清洗机可能会在我们产品的振荡频率下产生共振,从而恶化器件的电气特性,甚至损坏器件的整体结构。因此,建议在清洗前进行验证试验。
2.音叉产品在接近超声波清洗机清洗频率的频带上振荡,这可能会引起谐振,恶化设备的电气特性,甚至损坏设备的整体结构。因此,应避免使用超声波清洗机清洗音叉装置。如果需要使用这种方法清洁音叉装置,建议在清洁过程前后检查装置的功能。
3.为防止干扰,布局时请避开产品下方的任何电路。
4.当数据表标有“NC”或“请勿连接”时,请不要连接任何电路,以避免功能出错。
5.避免通过超声波焊接进行安装和加工,这种方法有可能使过度振动在晶体产品内部传播,并成为特性恶化和不振动的原因。