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更多>>智能手机你让其它数码产品怎么活?
来源:http://konuaer.com 作者:晶振帝国 2013年11月16
根据市场的调查显示70%的城市人员,晚上不想睡,早上睡不起,醒了不想起,多数人都有失眠的问题,这是为什么呢?原因都是城市生活压力大,工作累!90%的人起床都必须要使用闹钟,根据2005年闹钟数据报告显示国内销售金融达到50亿元人民币左右,这直接就给晶振行业带来了5000万元人民币的产值,而这个数字每年的增长率在8%左右,因为一个闹钟里面必须要使用一颗石英晶振,一直到2008年,闹钟的数量增长有所减少,原因是手机的盛行!
就手机来说,好像是无所不能!特别是智能手机的出现,把很大一部分的电子数码类的产品被手机给集成,好比,时钟,闹钟,数码相机,书本,MP3,MP5,手掌游戏机,等等!但是闹钟的增长放缓并没有给晶振行业带来放缓,相反晶振行业反而得到很大的增长量,而且直接从原始的插件引线型石英晶振快速的转型到了SMD无脚式贴片晶振,原因是智能手机的盛行给晶振的产业带来了很大的商机,一款智能手机最少得使用3颗晶振,而且价值都是比较高的,里面还有一颗有源晶振。
今天我们要讲的也是和时钟有关系的,主要是介绍于那些电子元件比较适合应用到时钟,而让消费者能用的方心。
目前无数电子线路和应用都需要精确定时或时钟基准信号,晶体时钟振荡器极为适合这方面的许多应用。
时钟振荡器有多种封装,它的特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:(VCXO),温度补偿晶体振荡器(TCXO),恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(DCXO).每种类型都有自已的独特之处.
晶振频率稳定性的考虑
晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素,稳定性越高或温度范围就越宽,器件的价格越高。
设计工程师要慎密决定对特定应用的实际需要,然后规定振荡器的稳定度,指标过高意味着花钱越多,对于频率稳定度要求±20ppm或以上的应用,可使用普通无补偿的晶体振荡器。对于±1至±20ppm的稳定度,应该考虑TCXO,对于低于±1ppm的稳定度,应该考虑OCXO。
晶振输出
必需考虑的其它参数是输出类型,相位噪声,抖动,电压稳定度,负载稳定性,功耗、封装形式、冲击和振动、以及电磁干扰(EMI)。晶振器可HCMOS/TTL 兼容、ACMOS 兼容、ECL 和正弦波输出。每种输出类型都有它的独特波形特性和用途。应该关注三态或互补输出的要求。对称性、上升和下降时间以及逻辑电平对某些应用来说也要作出规定。许多DSP 和通信芯片组往往需要严格的对称性(45% 至55%)和快速的上升和下降时间(小于5ns )。
相位噪声和抖动
在频域测量获得的相位噪声是短期稳定度的真实量度。它可测量到中央频率的1Hz 之内和通常测量到1MHz 。
振荡器的相位噪声在远离中心频率的频率下有所改善。TCXO 和OCXO 振荡器以及其它利用基波或谐波方式的晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。采用锁相环合成器产生输出频率的振荡器比采用非锁相环技术的振荡器一般呈现较差的相位噪声性能。抖动与相位噪声相关,但是它在时域下测量。以微微秒表示的抖动可用有效值或峰峰值测出。许多应用,例如通信网络、无线数据传输、ATM 和SONET 要求必需满足严格的拌动指标。需要密切注意在这些系统中应用的振荡器的抖动和相位噪声特性。
电源和负载的影响
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坏的波形和稳定性。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。现今大部分市售的表面贴装振荡器在3.3V 下工作。许多采用传统5V 器件的穿孔式振荡器正在重新设计,以便在3.3V 下工作。
贴片晶振封装
与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。例如康华尔公司的系列表面贴装振荡器现在采用3.2×5.0×1.0mm 的封装。通常,较小型的器件比较大型的表面贴装或穿孔封装器件更昂贵。小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
工作环境
振荡器实际应用的环境需要慎重考虑。例如,高的振动或冲击水平会给振荡器带来问题。除了可能产生物理损坏,振动或冲击可在某些频率下引起错误的动作。这些外部感应的扰动会产生频率跳动、增加噪声份量以及间歇性振荡器失效。对于要求特殊EMI 兼容的应用,EMI 是另一个要优先考虑的问题。除了采用合适的P C 母板布局技术,重要的是选择可提供辐射量最小的时钟振荡器。一般来说,具有较慢上升/下降时间的振荡器呈现较好的EMI 特性。
对于70MHz 以下的频率,建议使用HCMOS 型的振荡器。对于更高的频率,可采用ECL 型的振荡器。ECL 型振荡器通常具有最好的总噪声抑制,甚至在10 至100MHz 的较低频率下,ECL 型也比其它型的振荡器略胜一筹
就手机来说,好像是无所不能!特别是智能手机的出现,把很大一部分的电子数码类的产品被手机给集成,好比,时钟,闹钟,数码相机,书本,MP3,MP5,手掌游戏机,等等!但是闹钟的增长放缓并没有给晶振行业带来放缓,相反晶振行业反而得到很大的增长量,而且直接从原始的插件引线型石英晶振快速的转型到了SMD无脚式贴片晶振,原因是智能手机的盛行给晶振的产业带来了很大的商机,一款智能手机最少得使用3颗晶振,而且价值都是比较高的,里面还有一颗有源晶振。
今天我们要讲的也是和时钟有关系的,主要是介绍于那些电子元件比较适合应用到时钟,而让消费者能用的方心。
目前无数电子线路和应用都需要精确定时或时钟基准信号,晶体时钟振荡器极为适合这方面的许多应用。
时钟振荡器有多种封装,它的特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:(VCXO),温度补偿晶体振荡器(TCXO),恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(DCXO).每种类型都有自已的独特之处.
晶振频率稳定性的考虑
晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素,稳定性越高或温度范围就越宽,器件的价格越高。
设计工程师要慎密决定对特定应用的实际需要,然后规定振荡器的稳定度,指标过高意味着花钱越多,对于频率稳定度要求±20ppm或以上的应用,可使用普通无补偿的晶体振荡器。对于±1至±20ppm的稳定度,应该考虑TCXO,对于低于±1ppm的稳定度,应该考虑OCXO。
晶振输出
必需考虑的其它参数是输出类型,相位噪声,抖动,电压稳定度,负载稳定性,功耗、封装形式、冲击和振动、以及电磁干扰(EMI)。晶振器可HCMOS/TTL 兼容、ACMOS 兼容、ECL 和正弦波输出。每种输出类型都有它的独特波形特性和用途。应该关注三态或互补输出的要求。对称性、上升和下降时间以及逻辑电平对某些应用来说也要作出规定。许多DSP 和通信芯片组往往需要严格的对称性(45% 至55%)和快速的上升和下降时间(小于5ns )。
相位噪声和抖动
在频域测量获得的相位噪声是短期稳定度的真实量度。它可测量到中央频率的1Hz 之内和通常测量到1MHz 。
振荡器的相位噪声在远离中心频率的频率下有所改善。TCXO 和OCXO 振荡器以及其它利用基波或谐波方式的晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。采用锁相环合成器产生输出频率的振荡器比采用非锁相环技术的振荡器一般呈现较差的相位噪声性能。抖动与相位噪声相关,但是它在时域下测量。以微微秒表示的抖动可用有效值或峰峰值测出。许多应用,例如通信网络、无线数据传输、ATM 和SONET 要求必需满足严格的拌动指标。需要密切注意在这些系统中应用的振荡器的抖动和相位噪声特性。
电源和负载的影响
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坏的波形和稳定性。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。现今大部分市售的表面贴装振荡器在3.3V 下工作。许多采用传统5V 器件的穿孔式振荡器正在重新设计,以便在3.3V 下工作。
贴片晶振封装
与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。例如康华尔公司的系列表面贴装振荡器现在采用3.2×5.0×1.0mm 的封装。通常,较小型的器件比较大型的表面贴装或穿孔封装器件更昂贵。小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
工作环境
振荡器实际应用的环境需要慎重考虑。例如,高的振动或冲击水平会给振荡器带来问题。除了可能产生物理损坏,振动或冲击可在某些频率下引起错误的动作。这些外部感应的扰动会产生频率跳动、增加噪声份量以及间歇性振荡器失效。对于要求特殊EMI 兼容的应用,EMI 是另一个要优先考虑的问题。除了采用合适的P C 母板布局技术,重要的是选择可提供辐射量最小的时钟振荡器。一般来说,具有较慢上升/下降时间的振荡器呈现较好的EMI 特性。
对于70MHz 以下的频率,建议使用HCMOS 型的振荡器。对于更高的频率,可采用ECL 型的振荡器。ECL 型振荡器通常具有最好的总噪声抑制,甚至在10 至100MHz 的较低频率下,ECL 型也比其它型的振荡器略胜一筹
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