杭晶电子丨【重磅推荐】148.500MHz LVDS差分输出<span style='color:red'>晶体振荡器</span>
  CO32D6-148.500-33KDTST  148.500MHz LVDS差分输出晶体振荡器  工业视觉检测设备专用  超低抖动时钟解决方案  专为工业视觉系统设计的高性能、低抖动时钟源,为高速图像采集、处理与传输提供精准稳定的时钟基准。  超低抖动 —— 0.5ps RMS(12kHz~20MHz)  高频输出 —— 148.500MHz高速稳定  LVDS差分输出 —— 抗干扰强 信号完整性优异  工业级宽温 —— -40℃~+85℃ 稳定可靠  高可靠性 —— 通过多项可靠性测试 长期稳定运行  工业视觉应用  AOI自动光学检测 —— 高精度焊点检测 提高检测准确率  尺寸测量 —— 微米级精度测量 确保测量一致性  缺陷识别 —— 清晰图像采集与处理 提升缺陷识别率  智能分拣 —— 高速识别与决策,提高分拣效率  更多应用—— PCB检测丨锂电检测丨半导体检测丨3C检测丨医疗检测等  产品优势  0.5ps RMS超低抖动 —— 有效降低相位噪声,提升图像质量  LVDS差分输出 —— 抗干扰能力强,EMI更低  ±25ppm频率稳定度 —— 满足工业视觉产需需求  3.2×2.5mm小型封装 —— 节省PCB空间,方便高密度设计  3.3V供电,低功耗 —— 满足系统低功耗设计要求  快速启动,稳定输出 —— 10ms Max,快速启动时间  产品规格  高可靠性测试  温度循环:-55℃~+125℃  高低温存储:-55℃ / +125℃  湿热测试:40℃ / 90%RH  振动测试:10~500Hz  冲击测试:1000m/s²  回流焊测试:265℃ / 10s  跌落测试:1.0m  符合国际环保标准  RoHS Compliant | REACH Compliant | Lead-Free 无铅 | Halogen-Free 无卤
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发布时间:2026-06-22 10:18 阅读量:404 继续阅读>>
SJK晶科鑫小课堂:差分<span style='color:red'>晶体振荡器</span>到底强在哪?
  你手里的手机,桌上的电脑,甚至客厅那台偶尔才打开的电视,内部都在进行一场无声的协奏。是谁在指挥所有元器件,让它们在精确的瞬间各司其职?答案是一个不起眼却至关重要的部件——时钟振荡器。  我们可以把它想象成整个电子系统的心跳。每一次跳动,都产生一个稳定、重复的电信号,为所有操作标注节拍。不过,心跳也有品质之分。一颗健康、平稳的心脏,才能支撑起复杂而敏捷的身体。  于是,工程师们找到了石英晶体。  这种材料有个奇妙的特性:给它电压,它会细微形变;挤压它,它又会产生电压。这种机电之间的默契转换,被称为压电效应。利用它制造的晶体振荡器,能发出远比纯电路振荡器更稳定、更精确的“心跳”信号,成为了绝大多数电子设备的计时核心。  但时代对速度的渴求永无止境。当数据洪流奔涌在万兆网络、5G信道与高速存储总线时,传统单端晶体振荡器(它只用一根线传送信号,参考地线)开始显得有些吃力。这时,一种更高级的“心跳”方案走上了前台:差分晶体振荡器。  PART.01 差分晶体振荡器  普通晶体振荡器(也就是单端振荡器)靠一根输出引脚传信号,就像单车道行车,遇到点干扰就容易堵车。而差分晶体振荡器玩起了双车道战术,这也是它能实现 “更高、更快、更强” 的核心。  单端信号是 “一根线 + 地线” 的组合,信号高低全靠地线当参考;差分信号则是两根线并行,一根传正信号(P),一根传负信号(P̄),接收端只认两根线的电压差(V 差分 = VP-VP̄)。  更巧妙的是,P 线上升时 P̄线下降,P 线下降时 P̄线上升,两个信号始终反向,就像一对默契的搭档,互相 “配合” 着抵消干扰。  PART.02 差分晶振的三大优势  为什么差分信号更优秀?  差分晶体振荡器因采用差分信号传输而带来了巨大的性能提升,尤其是在高速应用中(如万兆以太网、高速存储、5G通信):  1. 强大的抗干扰能力(降噪)  在信号传输过程中,外界的电磁干扰(EMI)会同时影响到 P 线等。因为接收端只读取两根线之间的电压差,这种共模噪声(同时施加在两根线上的干扰)在相减时会被自动消除。  2. 更小的电磁辐射(低EMI)  由于两线上的信号是相反的,它们产生的电磁辐射也会在空间上互相抵消。振荡器本身对周围的电路干扰更小,有利于整个设备的稳定。  3. 驱动更高的频率和更快的速度  差分信号的电压摆幅可以设计得比较小,这样信号从高电平跳变到低电平所需的时间更短。能够稳定地工作在数百兆赫兹(MHz)甚至吉赫兹(GHz)的超高频率,满足现代高速数据传输的需求。  PART.03 更适合什么场景  单端晶振更适合简单的微控制器、低速接口这类对速度要求不高的场景,频率上限通常在数百 MHz 以下,时钟信号的微小偏差(也就是时钟抖动)也相对较大。  而差分晶振就是为高速场景而生的专业选手:高速网络(光纤、以太网)、高性能服务器、5G 通信基站、大型数据中心…… 只要是对信号传输稳定性和频率精度要求极高的场合,它都是核心标配。毕竟,这些设备一旦出现时钟偏差,可能就会导致数据传输错误、运行卡顿,甚至直接宕机。  下次用 5G 刷剧、用电脑传大文件,或者感叹基站信号稳定时,不妨想想,背后可能就有一颗差分晶振在精准跳动—— 正是这些默默无闻的元件,让我们的数字生活越来越流畅。
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发布时间:2026-01-12 13:28 阅读量:1027 继续阅读>>
核芯互联发布超低抖动可编程<span style='color:red'>晶体振荡器</span>CLG9501
  国内领先的高性能时钟芯片解决方案提供商核芯互联今日宣布,正式推出其最新研发的超低抖动可编程晶体振荡器——CLG9501。该产品将为高速通信、数据中心及企业网络等前沿应用领域提供更为卓越和可靠的时钟源选择。  CLG9501是一款基于PLL架构的先进可编程时钟芯片,可以输出100MHz,156.25MHz,312.5MHz等频率,旨在满足现代网络基础设施对信号完整性的严苛要求。它集成了高精度晶体和小型化封装技术(提供 2.0 x 1.6/2.5 x 2.0/3.2 x 2.5 mm x mm),不仅简化了电路板设计,降低了BOM成本,更以其出色的抖动性能和强大的功能集成,为业界带来成本和性能更优的解决方案。  极致性能,定义新一代时钟标准  CLG9501在关键性能指标上表现卓著,其A等级版本的典型相位抖动(Phase Jitter)低至68fs(12kHz至20MHz积分带宽),为业界领先水平,可以完全满足要求极为严苛的SerDes应用需求。这一性能确保了在400G/800G等超高速数据传输应用中,信号的失真和误码率被降至最低,从而保障了整个系统的高效稳定运行。  此外,CLG9501具备出色的电源噪声抑制(PSNR)能力,达到了-100 dBc,领先业界同类型产品,使其在复杂的电源环境中依然能保持高稳定性,为系统提供纯净、可靠的时钟参考。  功能创新,引领行业技术趋势  与市场同类产品相比,CLG9501是少有的全面支持扩频时钟(Spread Spectrum Clocking, SSC)功能的高性能可编程晶体振荡器。该功能可以有效降低电磁干扰(EMI),帮助终端设备更轻松地通过各项电磁兼容性(EMC)认证,这对于设计紧凑、高密度的现代电子产品至关重要。  应用领域  凭借其卓越的性能和灵活的可编程性,CLG9501可广泛应用于以下领域:  光传输网络(OTN):100G/200G/400G/800G及更高速率的光传输系统  数据中心:网络交换机、路由器、服务器等核心设备  光模块:10G/40G/100G/400G/800G以太网光模块  高精度测试与测量仪器  时钟与数据转换器  PCIe Gen5/Gen6应用  与市场同类产品关键参数对比  从上表可以清晰地看到,核芯互联的CLG9501的相位抖动性能优于产品A,这意味着在大量现有应用场景中,CLG9501能提供更纯净的时钟信号。更重要的是,CLG9501具备产品A所不具备的SSC功能,这一功能优势使其在EMI敏感的应用中成为唯一选择。  核芯互联CEO表示:“CLG9501的发布是我们致力于技术创新和满足客户需求的又一重要里程碑。我们不仅在核心性能上实现了对标甚至超越国际一流水平,更通过引入SSC等差异化功能,为客户解决了实际的设计痛点。核芯互联将继续深耕高性能时钟领域,为全球客户提供更多、更好、更具成本优势的芯片选择。”
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发布时间:2026-01-05 15:14 阅读量:1047 继续阅读>>
杭晶电子:普通<span style='color:red'>晶体振荡器</span>到温补晶振与恒温晶振的演变之路
  普通晶体振荡器向温补晶振(TCXO)和恒温晶振(OCXO)的演变,勾勒出人类在不同应用环境下对更高频率稳定度与精准控制的持续追求。  1921年,沃尔特·盖顿·卡迪发现石英晶体可作谐振器,标志着普通晶体振荡器的诞生。尽管其频率准确性较早期振荡器显著提升,却容易受温度变化影响,导致频率漂移。  随着电信、军事等领域对振荡器稳定性的要求日益提高,温补晶振(TCXO)应运而生。TCXO 内部配备补偿电路,借助热敏电阻等温度感应元件实时调整输出频率,有效抑制因温度变化引起的频率偏差,从而在不同温度条件下保持更稳定的频率输出。  而在对精度要求更高的应用场景中,恒温晶振(OCXO)逐渐发展成熟。0CXO 将晶体置于精密控制的恒温槽内,使晶体始终在恒定温度下工作,大幅削弱外界温度波动对频率的影响。因此,OCX0 的频率稳定度显著优于普通晶体振荡器与 TCXO,同时还具备优异的长期稳定性与低相位噪声特性。  这一技术演进历程,源自高端电子系统对准确性、稳定性与频率控制可靠性不断提升的需求,目标在于使振荡器能够适应更复杂苛刻的工作环境,满足卫星通信、全球定位系统(GPS)及高速数字网络等关键应用的严苛要求。  近年来,技术仍在不断创新:双恒温晶振(DOCXO)进一步提升了稳定度;集成数字补偿技术不断融入TCXO与 OCXO,优化其性能表现;微机电系统(MEMS)技术也为晶振的微型化与性能突破开辟了新路径。
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发布时间:2025-10-24 16:45 阅读量:1203 继续阅读>>
HCI杭晶电子晶振:VCXO(压控<span style='color:red'>晶体振荡器</span>)产品介绍
  压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator,简称VCXO)  压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator,简称VCXO)是一种通过调节外部控制电压来改变输出频率的晶体振荡器。其基于晶体振荡器的高稳定性,同时具备频率可调特性,广泛应用于对频率精度要求较高的领域。  VCXO以晶体作为谐振元件,具有高Q值,能够提供非常稳定的频率输出。通过引入控制电压,VCXO的频率在一个较小的范围内可以被微调,满足时钟同步或信号调整的需求。  “工作原理  VCXO的核心组件是石英晶体和振荡电路。当控制电压变化时,变容二极管的电容值会随之改变,从而影响振荡电路的总电容。这种电容的变化会导致振荡频率发生细微的偏移。控制电压越大,频率偏移幅度越大,因此,VCXO可以根据外部输入电压对频率进行微调。其调节范围虽然较小,但对于频率精度要求极高的应用来说,足够满足需求。  “产品特性  01、频率稳定性高:VCXO采用石英晶体作为核心元件,具有非常高的频率稳定性,适用于精密时钟和同步系统。  02、频率可调:通过调节控制电压,可以在一定范围内对输出频率进行微调,通常调节范围为几ppm到几十ppm。  03、低相位噪声:VCXO在高频率应用中具有较低的相位噪声,能够确保输出信号的高质量。  04、温度稳定性好:产品在-40℃到+85℃的宽温范围内仍能保持高精度和稳定性,适用于各种环境条件。  “应用领域  01、通信系统:VCXO广泛用于无线基站、交换机、光纤通信设备等通信系统中,帮助实现时钟的同步和信号的精确控制。  02、网络设备:在路由器、交换机等网络设备中,VCXO用于生成高精度的时钟信号,确保数据传输的准确性和同步性。  03、音视频设备:在高端音频和视频处理设备中,VCXO用于生成低抖动的时钟信号,确保音频和视频信号的同步处理,提升播放质量。  04、测试测量仪器:VCXO在频率计、信号发生器等精密仪器中发挥关键作用,用于精确的频率生成和调整。  05、卫星和导航系统:VCXO的高精度调节特性适用于GPS和卫星通讯等导航系统,确保频率的精确调控。  产品参数  1、频率范围:1.25 MHz至1500 MHz(具体取决于产品型号)  2、频率调节范围:±50 ppm至±100 ppm  3、 输入控制电压范围:0V至5V(可根据产品设计不同)  4、 工作温度范围:-40℃至+85℃  5、相位噪声:-135 dBc/Hz @1kHz offset @50MHz  6、电源电压:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V  总结  VCXO凭借其出色的频率稳定性和调节能力,在现代通信、网络、音视频以及测试测量领域扮演着至关重要的角色。通过灵活的电压控制,VCXO为需要频率调整的系统提供了有效的解决方案。无论是在严苛的温度条件下,还是在高精度时钟同步场合,VCXO产品都能够展现其独特的优势。  杭晶提供不同封装模式、低相噪不同输出模式(CMOS,LVDS,LVPECL)VCXO产品:
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发布时间:2024-09-26 10:43 阅读量:2112 继续阅读>>
差分振荡器与普通<span style='color:red'>晶体振荡器</span>的区别
  差分振荡器和普通晶体振荡器都是在电子领域中常见的振荡器类型,用于产生高精度的时钟信号。尽管它们都具有振荡器的基本功能,但在原理、性能和应用上存在一些显著的区别。  1. 定义与概念  普通晶体振荡器:普通晶体振荡器利用石英晶体的谐振特性来产生稳定的时钟信号。其基本工作原理是通过晶体的机械振动来生成频率固定的信号,在电子设备中广泛应用于时钟同步和数据采样等领域。  差分振荡器:差分振荡器是一种利用差分反馈回路来实现振荡的器件。它使用两个互补相位输出进行振荡,能够提供更好的抗干扰性能和噪声特性。差分振荡器通常用于高速通信系统和模拟电路中。  2. 工作原理  普通晶体振荡器:普通晶体振荡器的工作原理基于晶体的压电效应。当施加电压到晶体上时,会产生机械振动,这种振动将被放大并反馈回晶体,形成一个稳定的振荡环路。普通晶体振荡器具有良好的频率稳定性和长期稳定性。  差分振荡器:差分振荡器使用两个相互耦合的差分反馈环路来实现振荡。这种设计可以减少单端振荡器中的共模噪声,并提高信号质量和抗干扰性。差分振荡器通常采用差分对输出,可在高速数字或模拟系统中提供更清晰的时钟信号。  3. 性能特点  普通晶体振荡器:  频率稳定性高,适用于要求较高频率精度的应用。  成本较低,制造工艺相对简单。  可靠性强,长时间稳定性好。  差分振荡器:  抗干扰性强,适用于高干扰环境下的系统。  输出信号质量更高,噪声较低。  需要更复杂的设计和调试,成本可能较高。  4. 应用领域  普通晶体振荡器:  常用于计算机、通信设备、消费电子产品等领域中的时钟源或同步信号发生器。  在需要高稳定性和精确频率的场景下得到广泛应用。  差分振荡器:  主要用于高速通信系统、模拟电路和数字信号处理中。  在需要提高信号质量和抗干扰性能的应用中被广泛采用。  5. 精度与稳定性  普通晶体振荡器:  普通晶体振荡器在频率精度和长期稳定性方面表现出色,适用于对时钟信号要求严格的场景。  受温度、电压变化等外部因素影响较小,频率偏差相对较小。  差分振荡器:  差分振荡器的精度和稳定性取决于设计和调试的质量,可以实现更高的抗干扰和噪声特性。  在复杂环境下,差分振荡器通常能够提供更可靠和准确的时钟信号。  6. 调节与优化  普通晶体振荡器:  对于普通晶体振荡器,通常需要根据实际需求进行校准和调节,以确保频率精度和稳定性。  通过调整电路参数或选择不同类型的晶体来实现性能的优化。  差分振荡器:  差分振荡器设计和调试相对复杂,需要深入理解差分反馈原理和电路参数的影响。  优化差分振荡器的性能通常需要综合考虑信号完整性、功耗和抗干扰能力等因素。  普通晶体振荡器具有稳定性高、成本低的特点,适用于对频率精度要求较高的场景;而差分振荡器则具有更好的抗干扰性能和输出信号质量,在高速数字系统和模拟电路中得到广泛应用。企业和工程师在选择振荡器类型时应根据具体的应用需求和性能要求进行综合考量。普通晶体振荡器适用于大多数时钟同步应用,而差分振荡器则适用于对信号质量和抗干扰性能要求较高的场景。
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发布时间:2024-03-08 11:42 阅读量:1974 继续阅读>>
<span style='color:red'>晶体振荡器</span>的作用是什么 <span style='color:red'>晶体振荡器</span>工作原理
  晶体振荡器是一种电磁振荡器,广泛应用于通讯设备、计算机、电子仪器和其他电子设备中。本文AMEYA360电子元器件采购网将介绍晶体振荡器的工作原理、特点以及应用。  晶体振荡器的工作原理  简单来说,晶体振荡器利用石英晶体的压电作用和谐振特性,通过一个反馈回路产生稳定的电磁振荡。晶体振荡器由一个晶体片、放大器和反馈电路组成。  当电压施加在石英晶体上时,晶体片会因为压电效应而产生机械振荡。这种振荡会在晶体片中形成电场,产生反向电荷。这些反向电荷会反过来影响晶体片的振荡,形成一个封闭的振荡回路。  反馈电路中的电容会助于调节振荡频率和补偿晶体片的容量变化。通过调整放大器的增益,可以在晶体片中产生一个恒定的振荡。放大器的输出信号经过调整后,可以作为精确的时钟信号或参考信号。  晶体振荡器的特点与作用:  (1)频率稳定性高:由于石英晶体的稳定性,晶体振荡器能够产生一个非常稳定的频率信号,通常频率稳定度可以达到0.0001%。  (2)频率精度高:晶体振荡器能够在非常紧凑的范围内产生特定的频率,由于频率稳定性好,所以频率精度也很高。  (3)容易集成:晶体振荡器非常小巧,可以轻松地集成到集成电路中。  (4)长寿命:由于晶体振荡器没有活动部件,结构简单、工作可靠,即使长时间使用也不容易损坏。  (5)多用途:晶体振荡器在通讯设备、计算机、电子仪器以及其他电子设备中得到广泛应用,可以作为时钟信号、频率标准以及其他应用。  在应用方面,晶体振荡器广泛应用于电子系统、通信系统、计算机系统等各个领域。例如,在电子系统中,晶体振荡器用于提供基准时钟信号,用于驱动其他电路;在通信系统中,晶体振荡器用于提供基准时钟信号,用于调制和解调信号;在计算机系统中,晶体振荡器用于提供时钟信号,用于驱动硬盘读写头。
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发布时间:2023-06-01 10:19 阅读量:2930 继续阅读>>
<span style='color:red'>晶体振荡器</span>的作用是什么 <span style='color:red'>晶体振荡器</span>的类型和应用
  晶体振荡器(Crystal Oscillator)是一种产生稳定的高频信号的电子设备。因其高精度、高稳定性和高可靠性,晶体振荡器在现代电子技术中得到了广泛的应用。本文AMEYA360电子元器件采购网将介绍晶体振荡器的类型和应用场景,有需要采购电子元器件相关产品的用户,可通过AMEYA360官网进行询价。  一、晶体振荡器的类型  根据振荡器的工作原理不同,可以将晶体振荡器分为以下几类:  平衡振荡器  平衡振荡器是一种基于斯通利桥电路的振荡器,具有高精度和高稳定性的特点。平衡振荡器可以分为晶体平衡振荡器和陶瓷平衡振荡器两类。  晶体平衡振荡器具有频率稳定度高、温度特性好、长期稳定性高等优点,适用于需要高精度时钟信号的场合,如精密仪器、无线通讯、卫星导航等领域。  陶瓷平衡振荡器与晶体平衡振荡器相比,价格更为低廉,但稳定性和精度相对较差,适用于需求不高精度的场合。  模拟振荡器  模拟振荡器是一种基于滤波电路和非线性器件的振荡器,具有广泛的频率范围和可调谐性特点,可以分为多谐振荡器、可变频振荡器和动态振荡器等多种类型。  多谐振荡器适用于需要多个稳定频率时钟信号的场合,如通信、广播等领域。  可变频振荡器可以通过外部控制电压实现频率的调节,适用于需要频率可变的场合,如频段选择器、频率同步器等。  动态振荡器在数字电路中得到了广泛应用,用于产生时钟信号和定时脉冲等。  数字振荡器  数字振荡器是一种基于数字芯片实现的振荡器,具有频率稳定度高、功耗低等优点。数字振荡器可以分为标量振荡器、DDS振荡器和PID振荡器等多种类型。  标量振荡器采用反馈控制实现频率的稳定和精度的保证,具有可靠性高,成本低等优势。在数字信号处理、光纤通讯等场合中得到了广泛应用。  DDS振荡器采用数字频率合成(DDS)技术实现频率的精确调节和相位的连续变化。DDS振荡器适用于需要频率和相位可编程的场合,如卫星通讯、雷达系统等。  PID振荡器采用比例积分微分(PID)控制算法实现频率和相位的稳定,适用于需要高稳定性和低噪声的场合,如高速数据通信、实时控制系统等。  二、晶体振荡器的应用场景  晶体振荡器作为一种高精度、高稳定性的电子设备,在各个领域中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:  数字通信系统:晶体振荡器用于提供基准时钟信号,用于数字通信系统中的编码、解码、调制和解调等电路中。  音频放大器:晶体振荡器用于提供音频信号,用于音频放大器中的时钟信号。  光纤通信:晶体振荡器用于提供光纤通信中的时钟信号,用于调制和解调光纤通信信号。  雷达系统:晶体振荡器用于提供雷达系统中的时钟信号,用于雷达波束形成和雷达图像处理等电路中。  无线通信设备:晶体振荡器用于提供无线通信设备中的时钟信号,用于调制和解调无线通信信号。
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发布时间:2023-05-31 11:03 阅读量:3217 继续阅读>>
晶体谐振器和<span style='color:red'>晶体振荡器</span>的优缺点
  电路中的核心就是CPU,但是如何驱动CPU,你知道么,本文来给你讲讲做为中心做用的谐振器和振荡器。一般来说大部分人都称之为晶振,但是这个说法并不准确,因为这个和你使用的器件相关,有源电路中使用的叫做振荡器,无源的称为谐振器。今天Ameya360电子元器件采购网带大家认识下他们吧,谐振器英文叫RESONATOR,主要做用是产生谐振频率,是典型的无源器件,需要外围电路驱动其工作,产生时钟输出。  振荡器英文叫OSCILLATOR是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能,其构成的电路叫振荡电路, 振荡器是有源器件,振荡器比谐振器多了一个控制电路。  使用最多的是晶体谐振器,简称为晶振,成分SIO2,是重要的压电材料,其主要特征是其原子或分子有规律排列,反映在宏观上是外形的对称性。在电场的作用下,晶体内部产生应力 而形变,从而产生机械振动,获得特定的频率,利用它的这种逆压电效应特性来制造石英晶体谐振器。石英由于具备天然的高品质因子“Q”,这使得晶体能在整个 工作温度和电压范围内都保持很高的精确度和频率稳定性。  优点:信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的片子,而且价格通常也较低。晶体谐振器的精度为1PPM(百万分之一)至100PPM。  缺 点:晶体谐振器是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。晶体谐振器相对于晶体振荡器而言其缺陷是信号质量较 差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。  晶体谐振器有一些等效参数,不同的使用环境可能会有不同的要求,选用时还要考虑环境温度、负载电容、频率精度等要求,这就要求外围振荡电路的参数要加一些控制才能输出稳定的频率。  哪么晶体振荡器也是一种,晶体振荡频率受石英晶体控制,它是典型的有源器件,自身就有内置电路,提供较稳定的时钟输出。晶体振荡器一般有4只引脚,1-NC 、2-GND 、3-OUT、 4-VCC,它是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。  优点:晶体振荡器信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。对于时序要求敏感的应用,晶体振荡器的性能相对较好。  缺点:相对于晶体谐振器,晶体振荡器的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。另外石英振荡器要花较长的起动时间。  体积:晶体振荡器相比于无源晶体通常体积较大,随着工艺的改善,现在有的晶体振荡器是表贴的,体积和晶体谐振器相当。
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发布时间:2022-11-21 14:43 阅读量:3267 继续阅读>>
四种<span style='color:red'>晶体振荡器</span>的工作原理介绍
    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。本文Ameya360电子元器件采购网介绍的晶体振荡器有如下4种:恒温晶体振荡器(OCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、普通晶体振荡器(SPXO)、压控晶体振荡器(VCXO)。    (1) 恒温晶体振荡器(以下简称OCXO)    这类型晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。这类晶振主要用于各种类型的通信设备,包括交换机、SDH传输设备、移动通信直放机、GPS接收机、电台、数字电视及设备等领域。根据用户需要,该类型晶振可以带压控引脚。    OCXO的主要优点是,由于采用了恒温槽技术,频率温度特性在所有类型晶振中是的,由于电路设计精密,其短稳和相位噪声都较好。主要缺点是功耗大、体积大,需要5分钟左右的加热时间才能正常工作等。我公司生产的此类晶振的典型指标如下:    (2) 温度补偿晶体振荡器(以下简称TCXO)    TCXO温补晶振是通过其附加的温度补偿电路使周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。它的温度补偿的原理呢就是通过改变振荡回路中的负载电容,使其随温度变化来补偿谐振器由于环境温度变化所产生的频率漂移。    晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。    晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。    其对温度稳定性的解决方案采用了一些温度补偿手段,主要原理是通过感应环境温度,将温度信息做适当变换后控制晶振的输出频率,达到稳定输出频率的效果。传统的TCXO是采用模拟器件进行补偿,随着补偿技术的发展,很多数字化补偿大TCXO开始出现,这种数字化补偿的TCXO又叫DTCXO,用单片机进行补偿时我们称之为MCXO,由于采用了数字化技术,这一类型的晶振再温度特性上达到了很高的精度,并且能够适应更宽的工作温度范围,主要应用于领域和使用环境恶劣的场合。在广大研发人员的共同努力下,我公司自主开发出了高精度的MCXO,其设计原理和在世界范围都是的,配以高度自动化的生产测试系统,其月产可以达到5000只,其设计原理如下图。    (3) 普通晶体振荡器(SPXO)    这是一种简单的晶体振荡器,通常称为钟振,其工作原理为图3中去除“压控”、“温度补偿”和“AGC”部分,完全是由晶体的自由振荡完成。这类晶振主要应用于稳定度要求不高的场合。    (4) 压控晶体振荡器(VCXO)    这是根据晶振是否带压控功能来分类,带压控输入引脚的一类晶振叫VCXO,以上三种类型的晶振都可以带压控端口。    晶振的指标    总频差:在规定的时间内,由于规定的工作和非工作参数全部组合而引起的晶体振荡器频率与给定标称频率的偏差。    说明:总频差包括频率温度稳定度、频率老化率造成的偏差、频率电压特性和频率负载特性等共同造成的频差。一般只在对短期频率稳定度关心,而对其他频率稳定度指标不严格要求的场合采用。例如:精密制导雷达。    频率稳定度:任何晶振,频率不稳定是的,程度不同而已。一个晶振的输出频率随时间变化的曲线如图2。图中表现出频率不稳定的三种因素:老化、飘移和短稳。    曲线1是用0.1秒测量的情况,表现了晶振的短稳;曲线3是用100秒测量的情况,表现了晶振的漂移;曲线4 是用1天测量的情况。表现了晶振的老化。    频率温度稳定度:在标称电源和负载下,工作在规定温度范围内的不带隐含基准温度或带隐含基准温度的允许频偏。    ft=±(fmax-fmin)/(fmax+fmin)    ftref =±MAX[|(fmax-fref)/fref|,|(fmin-fref)/fref|]    ft:频率温度稳定度(不带隐含基准温度)    ftref:频率温度稳定度(带隐含基准温度)    fmax :规定温度范围内测得的频率    fmin:规定温度范围内测得的频率    fref:规定基准温度测得的频率    说明:采用ftref指标的晶体振荡器其生产难度要高于采用ft指标的晶体振荡器,故ftref指标的晶体振荡器售价较高。    开机特性(频率稳定预热时间):指开机后一段时间(如5分钟)的频率到开机后另一段时间(如1小时)的频率的变化率。表示了晶振达到稳定的速度。这指标对经常开关的仪器如频率计等很有用。    说明:在多数应用中,晶体振荡器是长期加电的,然而在某些应用中晶体振荡器需要频繁的开机和关机,这时频率稳定预热时间指标需要被考虑到(尤其是对于在苛刻环境中使用的军用通讯电台,当要求频率温度稳定度≤±0.3ppm(-45℃~85℃),采用OCXO作为本振,频率稳定预热时间将不少于5分钟,而采用MCXO只需要十几秒钟)。    频率老化率:在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由晶体元件和振荡器电路元件的缓慢变化造成的,因此,其频率偏移的速率叫老化率,可用规定时限后的变化率(如±10ppb/天,加电72小时后),或规定的时限内的总频率变化(如:±1ppm/(年)和±5ppm/(十年))来表示。    晶体老化是因为在生产晶体的时候存在应力、污染物、残留气体、结构工艺缺陷等问题。应力要经过一段时间的变化才能稳定,一种叫“应力补偿”的晶体切割方法(SC切割法)使晶体有较好的特性。    污染物和残留气体的分子会沉积在晶体片上或使晶体电极氧化,振荡频率越高,所用的晶体片就越薄,这种影响就越厉害。这种影响要经过一段较长的时间才能逐渐稳定,而且这种稳定随着温度或工作状态的变化会有反复——使污染物在晶体表面再度集中或分散。因此,频率低的晶振比频率高的晶振、工作时间长的晶振比工作时间短的晶振、连续工作的晶振比断续工作的晶振的老化率要好。    说明:TCXO的频率老化率为:±0.2ppm~±2ppm(年)和±1ppm~±5ppm(十年)(除特殊情况,TCXO很少采用每天频率老化率的指标,因为即使在实验室的条件下,温度变化引起的频率变化也将大大超过温度补偿晶体振荡器每天的频率老化,因此这个指标失去了实际的意义)。OCXO的频率老化率为:±0.5ppb~±10ppb/天(加电72小时后),±30ppb~±2ppm(年),±0.3ppm~±3ppm(十年)。    短稳:短期稳定度,观察的时间为1毫秒、10毫秒、100毫秒、1秒、10秒。    晶振的输出频率受到内部电路的影响(晶体的Q值、元器件的噪音、电路的稳定性、工作状态等)而产生频谱很宽的不稳定。测量一连串的频率值后,用阿伦方程计算。相位噪音也同样可以反映短稳的情况(要有专用仪器测量)。    重现性:定义:晶振经长时间工作稳定后关机,停机一段时间t1(如24小时),开机一段时间t2(如4小时),测得频率f1,再停机同一段时间t1,再开机同一段时间t2,测得频率f2。重现性=(f2-f1)/f2。    频率压控范围:将频率控制电压从基准电压调到规定的终点电压,晶体振荡器频率的峰值改变量。    说明:基准电压为+2.5V,规定终点电压为+0.5V和+4.5V,压控晶体振荡器在+0.5V频率控制电压时频率改变量为-2ppm,在+4.5V频率控制电压时频率改变量为+2.1ppm,则VCXO电压控制频率压控范围表示为:≥±2ppm(2.5V±2V),斜率为正,线性为+2.4%。    压控频率响应范围:当调制频率变化时,峰值频偏与调制频率之间的关系。通常用规定的调制频率比规定的调制基准频率低若干dB表示。    说明:VCXO频率压控范围频率响应为0~10kHz。    频率压控线性:与理想(直线)函数相比的输出频率-输入控制电压传输特性的一种量度,它以百分数表示整个范围频偏的可容许非线性度。    说明:典型的VCXO频率压控线性为:≤±10%,≤±20%。简单的VCXO频率压控线性计算方法为(当频率压控极性为正极性时):    频率压控线性=±((fmax-fmin)/ f0)×100%    fmax:VCXO在压控电压时的输出频率    fmin:VCXO在压控电压时的输出频率    f0:压控中心电压频率    单边带相位噪声£(f):偏离载波f处,一个相位调制边带的功率密度与载波功率之比。    输出波形:从大类来说,输出波形可以分为方波和正弦波两类。    方波主要用于数字通信系统时钟上,对方波主要有输出电平、占空比、上升/下降时间、驱动能力等几个指标要求。    随着科学技术的迅猛发展,通信、雷达和高速数传等类似系统中,需要高质量的信号源作为日趋复杂的基带信息的载波。因为一个带有寄生调幅及调相的载波信号(不干净的信号)被载有信息的基带信号调制后,这些理想状态下不应存在的频谱成份(载波中的寄生调制)会导致所传输的信号质量及数传误码率明显变坏。所以作为所传输信号的载体,载波信号的干净程度(频谱纯度)对通信质量有着直接的影响。对于正弦波,通常需要提供例如谐波、噪声和输出功率等指标。
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