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熱門關鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

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  • 072025-01

    使用HCMOS振蕩器的源阻抗端接建議
    通常,接收器的 HCMOS 兼容輸入顯示高輸入電阻與小引腳輸入電容并聯。接收器側不接受終端電阻,因為 HCMOS 接收器輸入需要軌到軌擺幅才能正確檢測“H”和“L”電平。在傳輸線的接收器端添加一個 termination resistor 會減小 clock 信號擺幅,并且接收器的 input 信號可能不再滿足所需的閾值電平。然而,接收器側傳輸線的準開路端將導致信號反射,這些反射會傳回發射器,即振蕩器的緩沖器輸出級。由于不允許在接收器端接,因此建議在石英晶體振蕩器輸出和傳輸線之間進行阻抗匹配,以避免反射在 PCB 走線的兩個方向上傳播。假設振蕩器的輸出具有源阻抗 RI,并且傳輸線具有高于 RI 的特性阻抗 Z,則應增加一個串聯電阻 RS。為了實現最佳阻抗匹配,RI 和 RS 之和應等于特性阻抗 Z。RS 的最佳值可以通過實驗確定,尤其是在 PCB 走線的阻抗 Z 未知的情況下。
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  • 072025-01

    HCMOS晶體振蕩器面臨的挑戰
    當使用具有 HCMOS 兼容輸出信號的石英晶體振蕩器時,可能會出現阻抗失配。當低源阻抗輸出用于驅動具有較高阻抗的 PCB 走線時,就會發生這種情況。這可能會導致 clock 信號中出現 noise。因此,建議對 HCMOS 電路匹配振蕩器輸出和傳輸線之間的阻抗。
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  • 062025-01

    UC XO 系列用于PCIe網絡和計算應用
    UC 系列超低抖動、低功耗晶體振蕩器 (XO) 支持高速網絡和計算應用中的 PCIe® 6.0 時鐘。其高速電流轉向邏輯 (HCSL) 輸出通過 PCIe 1.0 向后兼容 PCIe 5.0,并支持其他利用 HCSL 時鐘的高速接口。該系列具有低于 100fsRMS 的超低抖動,可滿足 PCIe 6.0 的嚴格要求。它們工作在 1.8V 至 3.3V 的電源電壓下,消耗的電流約為標準 HCSL 器件的一半。這些器件采用 2.5mm x 2.0mm 至 7.0mm x 5.0mm 的各種陶瓷接縫密封封裝,環境溫度范圍為 -40°C 至 +125°C。
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  • 042025-01

    什么是石英晶體匹配?
    在大多數情況下,客戶使用的 IC 連接了 timing devices 以實現正常性能。 有各種各樣的 timing devices,但在使用石英晶體時,需要確保正確的電路設計和匹配。 如果客戶使用的 IC 和外圍電路(負載電容 C1 和 C2、反饋電阻 Rf、阻尼電阻 Rd 設置、走線布線電容)的設計不合適,可能會發生誤動作。石英晶體是一種“無源晶振 ”,不能獨立工作。 因此,利用壓電現象來控制各種電子設備,當電壓施加到晶體上時,壓電現象會產生應變和振動。 為了通過將壓電現象產生的機械振動轉換為電信號來獲得頻率,需要一個振蕩器電路通過振蕩換能器來連續產生頻率。
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  • 042025-01

    加高電子榮獲佳能企業頒發[2024 ESG 永續獎]
    H.ELE.一直是精密可靠的石英頻率控制元件,特別是晶體諧振器 (Xtal) 和晶體振蕩器 (XO),值得信賴的制造商。加高電子的精密控制元件應用于各種領域,包括消費類產品、高級工業和網絡應用、數據通信、消費類設備、系統、5G 基礎設施、元界、無人機、服務器和汽車應用。這表明了他們對各個領域產品的多功能性和可靠性的承諾。
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  • 022025-01

    AT 切割石英晶體的簡短指南
    用于電子應用的晶體的晶片是從石英石上切割下來的。切割方向決定了石英晶體的振動模式、頻率-溫度特性、老化方式以及各種其他參數。用于定時和頻率應用的所有晶體中,大約 90% 稱為 AT 切割。這意味著石頭以距 Z 軸 35° 15' 的角度切割。AT 切割很受歡迎,因為所得晶體的溫度特性。它們可在 -40 °C 至 + 125 °C 的溫度下使用,拐點(頻率隨溫度升高或降低的對稱點)為 25 °C。當一批晶體必須表現出相同的特性時,切割角度尤為關鍵。在這里,行業標準做法是將切割角度指定為 ±15 秒以內(或 0.0042 度)。有時也可能故意略微改變切割角度,以實現所需的溫度特性變化。與所有電子元件一樣,公差非常小的零件比公差較小的零件成本更高,這主要是因為在更嚴格的公差下可以實現的產量更加有限。
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  • 232024-12

    用于網絡分析器的NDK晶振:NZ2520SH
    網絡分析器一種能在寬頻帶內進行掃描測量以確定網絡參量的綜合性微波測量儀器。全稱是微波網絡分析儀。網絡分析器是測量網絡參數的一種新型儀器,可直接測量石英晶振是有源或無源、可逆或不可逆的雙口和單口網絡的復數散射參數,并以掃頻方式給出各散射參數的幅度、相位頻率特性。NZ2520SH可對應 -40 to +125℃的寬溫范圍;尺寸2.5×2.0mm, 高度0.9mm, 重量0.02g, 小型, 量輕;可對應同樣尺寸的晶體諧振器難以實現的低頻(從1.5MHz起);可對應80 to 170MHz的高頻;低相位抖動 : Typ. 90fs (頻率偏移:12kHz to 20MHz)@125MHz, 3.3V;纏帶包裝方式可對應自動搭載及IR回流焊接(無鉛對應);為無鉛產品;符合AEC-Q100/200標準。
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  • 232024-12

    NX1008AB系列晶振進行了產品技術更新
    NX1008AB系列晶振的特征是超小型、薄型的SMD晶體諧振器。超小型、薄型 (Typ. 1.0×0.8× H : 0.25mm)。
    有高信賴性。本制品的特性最適用于超小型Wireless LAN、Bluetooth。表面貼片型產品。(可對應回流焊)。滿足無鉛焊接的回流溫度曲線要求。多用于移動通信,短距離無線通信,消費類電子等。
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  • 202024-12

    具有出色的頻率穩定性和低功耗的DSO221SXF
    在電子設備的核心組件中,晶體振蕩器猶如精準的心跳,為整個系統提供穩定而準確的時鐘信號。表面貼裝型晶體振蕩器 DSO221SXF 以其出色的特性,在眾多同類產品中脫穎而出,為現代電子技術的發展注入了強大動力。日本大真空KDS晶振中的DSO221SXF系列晶振電源電壓為:1.8V/2.5V/2.8V/3.3V,頻率是:1至125MHz,扁平:0.8mm,CMOS 電平輸出,能夠在 -40°C 至 125°C的寬溫度范圍內工作。主要用于音頻設備、通信設備、視頻設備、FA設備、PC、游戲設備和WILAN。
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  • 192024-12

    數據包網絡的同步
    基于數據包的同步在許多應用中都發揮著重要作用,因為它能夠為終端應用提供頻率、相位和時間。傳統的物理層同步方法僅限于頻率同步,而基于協議的同步可以實現頻率、相位和時間同步。應用領域包括但不限于電信網絡、蜂窩移動系統、電纜、DSL 和光纖等接入網絡、電網系統、企業網絡、視頻廣播系統。基于數據包的同步部署的關鍵領域之一是蜂窩移動網絡,特別是隨著 5G 網絡的發展。當系統支持 TDD 模式時,5G 可以充分利用頻譜效率,其中基站之間的相位對齊是一項關鍵要求。即使在 FDD 模式下,也可以通過站點之間的相位對齊實現 CA、JT、eMBMS 和 CoMP 等高級功能。基于位置的服務應用程序只能通過此階段對齊來實現。傳統上,相位對齊完全依賴于基于 GNSS 的同步,然而,GNSS 的漏洞和地理限制對這種依賴性提出了挑戰。克服這些限制,基于數據包的同步成為 GNSS 同步的替代或輔助技術。
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關于無源晶振有源晶振不同之處的分析報告

關于無源晶振有源晶振不同之處的分析報告

關于無源晶振有源晶振不同之處的分析報告

               無源晶體--無源晶體需要用DSP片內的振蕩器,datasheet上有建議的連接方法.無源晶體沒有電壓的問題,信號電平是可變的,也就是說是根據起振電路來決定的,同樣的石英晶振晶體可以適用于多種電壓,可用于多種不同時鐘信號電壓要求的DSP,而且價格通常也較低,因此對于一般的應用如果條件許可建議用晶體.
            有源晶振--石英晶體振蕩器,壓控晶振,溫補晶振等均屬于有源晶振,是相較于無源晶振不需要DSP的內部振蕩器,信號質量好,比較穩定,而且連接方式相對簡單(主要是做好電源濾波,通常使用一個電容和電感構成的PI型濾波網絡,輸出端用一個小阻值的電阻過濾信號即可),不需要復雜的配置電路.

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