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来源:http://www.konuaer.com 作者:康华尔电子 2019年12月06
CSX-252FAE25000000T西铁城振荡器的正确用法要看这里
日本シチズンファインデバイス株式会社的中文名字叫做西铁城晶振,已经是我们介绍过多次的知名品牌了,但是对于他们的产品,许多用户仍然是一知半解,尤其是西铁城生产的石英晶体振荡器,在市场的需求量常年都是比较大的.质量是业界和用户公认的优质,通常只要参数选型没问题,正常情况下可以用得很好,但由于部分用户对振荡器不熟悉,尤其是复杂的电路匹配,或是其他操作方式不正确,都有可能导致晶振使用异常.因此在使用西铁城晶振时,最好遵循以下的方法和操作. 1.晶振的使用注意事项
I.误丢时:石英晶体振荡器单元的设计和制造符合振动和冲击的要求标准,但如果振荡器单元意外掉落在地板上,则应按原样使用.使用前请务必检查性能.
II.焊接时:
1.焊接导线时,请在380ºC内和3秒内焊接烙铁头温度.
2.通过浸锡安装时,请在260ºC或更低的温度下10秒钟内焊接.此外,建议将晶体单元立在板上时进行焊料浸渍.另外,在将晶振单元浸入板上时,请确保热量不会传递到整个晶振单元上.
3.当将热量施加到整个振荡器单元(例如,回流炉)时,炉子非常小,使用焊料的压装方法可能会大大降低性能.
III.在板上安装时:
如果以相反的方向安装,可能会导致故障或损坏,请务必在安装前检查方向.使用自动安装机时,请确保没有损坏,并使用影响较小的型号.
热冲击:
避免反复快速的温度变化,因为这可能会导致内置晶体单元的劣化和封装中的断线.
静电:
如果对集成电路施加过多的静电,可能会损坏集成电路,请使用导电包装和运输容器.此外,请使用不会泄漏高压的电烙铁,测量电路等,并在工作期间将其接地.
VII.噪音:
如果在电源和输入端子上施加过多的外部噪声,则可能会导致闩锁现象和杂散现象,从而可能导致故障.另外,请勿在石英晶体振荡器附近放置任何会产生高噪声的东西.
VIII.电源线:
将电源阻抗设计为尽可能低.为了稳定运行,请在振荡器的电源引脚(VDD引脚和GND引脚)上尽可能靠近地连接一个约0.01μF至0.1μF的旁路电容器.将电源线(VDD,GND)粗细短接.
IX.输出线:
将输出负载安装在尽可能靠近振荡器的位置,以降低输出和电磁辐射的线路阻抗.
X.输入行:
尽管OE在内部上拉,但请使用低阻抗作为噪声对策,或者在不使用时将其连接至VDD.
振荡器电路设计注意事项
设计振荡电路时,必须将电路常数设置为最佳条件,以便最大程度地利用晶体单元的特性.CITIZEN晶振提供了一项服务,该服务可根据以下经验研究以下特性,以优化西铁城有源晶振单元和晶体之间的匹配.此电路调查的目的是让客户更安全地使用晶体单元.
1. MOS型晶体振荡电路
CMOS晶体振荡电路
2.频率与电源电压特性
表示相对于电源电压变化的频率变化率.由于功率波动引起的频率变化的原因在电路侧(尤其是IC)比晶体单元大,通常希望将频率变化率保持在±5ppm以内,电源电压波动为±10%的.
3.频率-温度特性
代表频率相对于温度的变化率.单独的石英晶体单元的频率温度特性和整个振荡电路的特性之间可能会有很大的差异. 4.如何检查振荡余量
为了确认振荡电路的振荡余量是否足够,需要知道振荡电路的负电阻(-R).插入与晶振单元串联的可变电阻器(VR),并从振荡停止状态更改到振荡开始为止的值.振荡开始时的VR值变为负电阻值(-R).为了获得足够的振荡电路的振荡余量,请调整C1,C2和Rd,以使负电阻值至少为石英晶体振荡器单元有效电阻值的5倍.此外,当用于车载等高度可靠的设备时,建议使用10次以上.
CSX-252FAE25000000T晶振是西铁城公司旗下一款小体积2520mm封装的石英晶体振荡器,以上的晶振注意事项和操作用法,都适用于任何一种有源晶振,如果有疑问,可以到http://www.konuaer.com/康华尔电子官网上留言提出,我们将会给出完整正确的答案,接下来我司将分享部分西铁城振荡器的原厂编码,供广大新老客户参考选型.
CSX-252FAE25000000T西铁城振荡器的正确用法要看这里
日本シチズンファインデバイス株式会社的中文名字叫做西铁城晶振,已经是我们介绍过多次的知名品牌了,但是对于他们的产品,许多用户仍然是一知半解,尤其是西铁城生产的石英晶体振荡器,在市场的需求量常年都是比较大的.质量是业界和用户公认的优质,通常只要参数选型没问题,正常情况下可以用得很好,但由于部分用户对振荡器不熟悉,尤其是复杂的电路匹配,或是其他操作方式不正确,都有可能导致晶振使用异常.因此在使用西铁城晶振时,最好遵循以下的方法和操作. 1.晶振的使用注意事项
I.误丢时:石英晶体振荡器单元的设计和制造符合振动和冲击的要求标准,但如果振荡器单元意外掉落在地板上,则应按原样使用.使用前请务必检查性能.
II.焊接时:
1.焊接导线时,请在380ºC内和3秒内焊接烙铁头温度.
2.通过浸锡安装时,请在260ºC或更低的温度下10秒钟内焊接.此外,建议将晶体单元立在板上时进行焊料浸渍.另外,在将晶振单元浸入板上时,请确保热量不会传递到整个晶振单元上.
3.当将热量施加到整个振荡器单元(例如,回流炉)时,炉子非常小,使用焊料的压装方法可能会大大降低性能.
III.在板上安装时:
如果以相反的方向安装,可能会导致故障或损坏,请务必在安装前检查方向.使用自动安装机时,请确保没有损坏,并使用影响较小的型号.
热冲击:
避免反复快速的温度变化,因为这可能会导致内置晶体单元的劣化和封装中的断线.
静电:
如果对集成电路施加过多的静电,可能会损坏集成电路,请使用导电包装和运输容器.此外,请使用不会泄漏高压的电烙铁,测量电路等,并在工作期间将其接地.
VII.噪音:
如果在电源和输入端子上施加过多的外部噪声,则可能会导致闩锁现象和杂散现象,从而可能导致故障.另外,请勿在石英晶体振荡器附近放置任何会产生高噪声的东西.
VIII.电源线:
将电源阻抗设计为尽可能低.为了稳定运行,请在振荡器的电源引脚(VDD引脚和GND引脚)上尽可能靠近地连接一个约0.01μF至0.1μF的旁路电容器.将电源线(VDD,GND)粗细短接.
IX.输出线:
将输出负载安装在尽可能靠近振荡器的位置,以降低输出和电磁辐射的线路阻抗.
X.输入行:
尽管OE在内部上拉,但请使用低阻抗作为噪声对策,或者在不使用时将其连接至VDD.
振荡器电路设计注意事项
设计振荡电路时,必须将电路常数设置为最佳条件,以便最大程度地利用晶体单元的特性.CITIZEN晶振提供了一项服务,该服务可根据以下经验研究以下特性,以优化西铁城有源晶振单元和晶体之间的匹配.此电路调查的目的是让客户更安全地使用晶体单元.
1. MOS型晶体振荡电路
CMOS晶体振荡电路
CL | 承载能力 |
-R | 负载电阻 |
Le | 有效电感 |
Re | 有效抵抗 |
表示相对于电源电压变化的频率变化率.由于功率波动引起的频率变化的原因在电路侧(尤其是IC)比晶体单元大,通常希望将频率变化率保持在±5ppm以内,电源电压波动为±10%的.
3.频率-温度特性
代表频率相对于温度的变化率.单独的石英晶体单元的频率温度特性和整个振荡电路的特性之间可能会有很大的差异. 4.如何检查振荡余量
为了确认振荡电路的振荡余量是否足够,需要知道振荡电路的负电阻(-R).插入与晶振单元串联的可变电阻器(VR),并从振荡停止状态更改到振荡开始为止的值.振荡开始时的VR值变为负电阻值(-R).为了获得足够的振荡电路的振荡余量,请调整C1,C2和Rd,以使负电阻值至少为石英晶体振荡器单元有效电阻值的5倍.此外,当用于车载等高度可靠的设备时,建议使用10次以上.
CSX-252FAE24576000T | CSX-252F晶振 | 24.576MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE40000000T | CSX-252F晶振 | 40MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE20000000T | CSX-252F晶振 | 20MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE6000000T | CSX-252F晶振 | 6MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE33300000T | CSX-252F晶振 | 33.3MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE10000000T | CSX-252F晶振 | 10MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE48000000T | CSX-252F晶振 | 48MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE27000000T | CSX-252F晶振 | 27MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE12000000T | CSX-252F晶振 | 12MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE25000000T | CSX-252F晶振 | 25MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE35000000T | CSX-252F晶振 | 35MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE16934400T | CSX-252F晶振 | 16.9344MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE30720000T | CSX-252F晶振 | 30.72MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE13000000T | CSX-252F晶振 | 13MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE50000000T | CSX-252F晶振 | 50MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE16000000T | CSX-252F晶振 | 16MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE24000000T | CSX-252F晶振 | 24MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE26000000T | CSX-252F晶振 | 26MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAE33000000T | CSX-252F晶振 | 33MHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX-252FAP32768T | CSX-252F晶振 | 32.768kHz | (2.50mmx2.00mm) |
CSX532T19.800M3-U10 | CSX532T晶振 | 19.8MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T19.800M2-U10 | CSX532T晶振 | 19.8MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T13.000M2-UT10 | CSX532T晶振 | 13MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T16.800M2-UT10 | CSX532T晶振 | 16.8MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T19.200M2-UT10 | CSX532T晶振 | 19.2MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T26.000M2-UT10 | CSX532T晶振 | 26MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T13.000M3-UT10 | CSX532T晶振 | 13MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T16.800M3-UT10 | CSX532T晶振 | 16.8MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T19.200M3-UT10 | CSX532T晶振 | 19.2MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T26.000M3-UT10 | CSX532T晶振 | 26MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T16.3676M2-UT-10 | CSX532T晶振 | 16.3676MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T16.3676M3-UT-10 | CSX532T晶振 | 16.3676MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T24.5535M2-UT-10 | CSX532T晶振 | 24.5535MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T24.5535M3-UT-10 | CSX532T晶振 | 24.5535MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX325FJC12.500M-UT | CSX-325F晶振 | 12.5MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FJC13.500M-UT | CSX-325F晶振 | 13.5MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FJC20.000M-UT | CSX-325F晶振 | 20MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FJC22.000M-UT | CSX-325F晶振 | 22MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FJC24.000M-UT | CSX-325F晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FJC25.000M-UT | CSX-325F晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FJC27.000M-UT | CSX-325F晶振 | 27MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FJC40.000M-UT | CSX-325F晶振 | 40MHz | (3.20mmx2.50mm) |
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CSX325FHC13.500M-UT | CSX-325F晶振 | 13.5MHz | (3.20mmx2.50mm) |
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CSX325FHC22.000M-UT | CSX-325F晶振 | 22MHz | (3.20mmx2.50mm) |
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CSX325FHC27.000M-UT | CSX-325F晶振 | 27MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FHC40.000M-UT | CSX-325F晶振 | 40MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FHC44.000M-UT | CSX-325F晶振 | 44MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325FHC48.000M-UT | CSX-325F晶振 | 48MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T13.000M2-UT10 | CSX-325T晶振 | 13MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T13.000M3-UT10 | CSX-325T晶振 | 13MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T16.000M2-UT10 | CSX-325T晶振 | 16MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T16.000M3-UT10 | CSX-325T晶振 | 16MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T19.200M2-UT10 | CSX-325T晶振 | 19.2MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T19.200M3-UT10 | CSX-325T晶振 | 19.2MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T26.000M2-UT10 | CSX-325T晶振 | 26MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T26.000M3-UT10 | CSX-325T晶振 | 26MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T33.600M2-UT10 | CSX-325T晶振 | 33.6MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T33.600M3-UT10 | CSX-325T晶振 | 33.6MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T38.400M2-UT10 | CSX-325T晶振 | 38.4MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX325T38.400M3-UT10 | CSX-325T晶振 | 38.4MHz | (3.20mmx2.50mm) |
CSX532T12.800M2-UT10 | CSX532T晶振 | 12.8MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T12.800M3-UT10 | CSX532T晶振 | 12.8MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T13.000M1-UT10 | CSX532T晶振 | 13MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T16.000M2-UT10 | CSX532T晶振 | 16MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T16.000M3-UT10 | CSX532T晶振 | 16MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T19.680M3-UT10 | CSX532T晶振 | 19.68MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T19.800M2-UT10 | CSX532T晶振 | 19.8MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T20.000M2-UT10 | CSX532T晶振 | 20MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T20.000M3-UT10 | CSX532T晶振 | 20MHz | (5.00mmx3.20mm) |
CSX532T26.000M1-UT10 | CSX532T晶振 | 26MHz | (5.00mmx3.20mm) |
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