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浅析CIMAKE晶振设计

发布时间:2020-12-31   点击量:483

2)削峰正弦波(ClippingSine):负载(Load)、输出幅度(Outputlevel)。3)方波(Square):又分为MOS和TTL两类输出。负载(Load)、占空比(Dutycycle)、上升/下降时间(Rise/falltime)、CIMAKE晶振温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO)

用温度补偿的方法减少频率失真,因为振荡器工作时由于电阻的作用(晶体管或者集成电路都有内阻)就会有温升,温度升高对半导体影响很大,会使半导体的工作点发生飘移从而导致振荡频率的变化,这些变化对使用者来说影响很大如无线电通讯、本地时钟(单片机或者电脑)要求频率高度稳定,所以开发商生产出具有温度补偿性能的有源振荡器,这些具有温度补偿的晶体振荡器频率变化非常低,可以长期稳定工作提供高稳定性频率基准。,是通过附加的温度补偿电路使由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。CIMAKE晶振CIMAKE晶振随着信息技术的快速发展,小型化的产品越来越受到欢迎。在晶振行业也亦如此,如今越来越多的电子设备都选择使用小巧轻薄的贴片晶振,插件晶振的使用范围慢慢被缩小。今天小扬来跟大家谈一谈如何区分贴片晶振的脚位方向?一、贴片晶振是什么?常说的晶振,是石英晶体元器件中的一种CIMAKE晶振

原材料的选择石英晶振是由晶片、支架、导电胶、引脚、陶瓷基座和外壳组成,在原材料选择中,卡斯电子都全部通过SGS认证,从原料、生产、性能,、外观等方面严格检控。。石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器均为石英晶体元器件。石英晶体是一种压电晶体。压电晶体当受特定方向挤压或拉伸时,它的两端就会产生不同的电荷。根据效应情况不同,分为正压电效应与逆压电效应。贴片晶振主要是用于电路中的时钟模块,来提供相应的时钟基准,常见的应用主要是嵌入式设计,如FPGA、DSP等开发板中。

CIMAKE晶振注:1)工作温度范围的下限越低,振荡器功耗越大,同时频率温度稳定度越难实现。2)工作温度范围的上限越高,晶体拐点设置越高,晶体成本上升越多CIMAKE晶振二、电源和负载石英晶体振荡器的频率稳定性亦受到振荡器电源电压变动以及振荡器负载变动的影响.正确选择振荡器可将这些影响减到最少.设计者应在建议的电源电压容差和负载下检验振荡器的性能.不能期望只能额定驱动15pF的振荡器在驱动50pF时会有好的表现.在超过建议的电源电压下工作的振荡器亦会呈现较差的波形和稳定性.对于需要电池供电的器件,一定要考虑功耗.引入3.3V的产品必然要开发在3.3V下工作的振荡器.较低的电压允许产品在低功率下运行.。5)压控特性(电压范围、极性、线性、压控输入阻抗)当控制电压变化时,引起的振荡器输出的频率、波形特征等电特性的变化。
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