GEYER的发展以及TCXO带来的优势
来源:http://www.yijindz.com 作者:亿金电子 2024年04月09
GEYER的发展以及TCXO带来的优势
用TCXO设置速度-小,精确,可靠,对TCXOs(温度补偿晶体振荡器)的需求的发展以及这种振荡器带来的优势。
随着对技术参数的要求越来越高,小型化的趋势在TCXO部门正变得越来越明显。
随着5G网络和汽车行业的爆炸性发展,物联网行业、移动通信技术、医疗技术也要求高精度。TCXO温补晶振已经是2019年最畅销的振荡器类型,市场预测非常好。但是,由于最近几年的危机,一些地区的发展非常缓慢,优先事项被重新调整了。在这个振荡器部分的显著恢复,是由具有极端性能的组件的制造商支持的。
下面,我们根据最新的技术现状,总结了石英晶体振荡器的原理。构成研究进展的变化主要与频率稳定性、相位噪声和功耗有关。以下3组石英振荡器的温度补偿措施不同:
XO,晶体振荡器-一种没有特殊的温度补偿措施的晶体振荡器。它的温度行为与所使用的晶体相同。
TCXO,温度补偿晶体振荡器——一种温度补偿晶体振荡器,其中的校正电压由与温度相关的电阻器或类似的电阻器产生,用于频率校正。模拟TCXOs可以比单独的晶体实现大约20倍的改进
OCXO,恒温控制晶体振荡器——一种恒温控制晶体振荡器,其中晶体和其他温度敏感部分在一个温度被选择的腔室中,使晶体不再有任何明显的温度响应。OCXOs可以比仅使用石英提高1000倍以上。
扩展的温度范围XO通常在整个温度范围内具有约10-50 ppm的频率稳定性。一个TCXO石英晶体振荡器通常可以将其降低到大约0.5-1 ppm左右。OCXO可以将其降低到0.01ppm,但其缺点是具有更高的功耗
最近市场上也有特殊的TCXO,例如航空航天技术,具有明显更好的频率稳定性和扩展的温度范围,但这些都非常昂贵,因此在经济上不适合所有应用。
图1:最重要的振荡器类型的原理和频率偏差
GEYER的发展以及TCXO带来的优势
如果需要额外的电压控制,则使用VCTCXO(电压控制温度补偿振荡器)。在这种情况下,频率通过控制电压(Vc)在一定范围内改变(拉动范围-通常为几十ppm)。
图2中的图表显示了提供给振荡器的校正电压,以最小化在温度范围内的偏差。
GEYER的发展以及TCXO带来的优势
振荡器选择的最重要标准是:
用TCXO设置速度-小,精确,可靠,对TCXOs(温度补偿晶体振荡器)的需求的发展以及这种振荡器带来的优势。
随着对技术参数的要求越来越高,小型化的趋势在TCXO部门正变得越来越明显。
随着5G网络和汽车行业的爆炸性发展,物联网行业、移动通信技术、医疗技术也要求高精度。TCXO温补晶振已经是2019年最畅销的振荡器类型,市场预测非常好。但是,由于最近几年的危机,一些地区的发展非常缓慢,优先事项被重新调整了。在这个振荡器部分的显著恢复,是由具有极端性能的组件的制造商支持的。
下面,我们根据最新的技术现状,总结了石英晶体振荡器的原理。构成研究进展的变化主要与频率稳定性、相位噪声和功耗有关。以下3组石英振荡器的温度补偿措施不同:
XO,晶体振荡器-一种没有特殊的温度补偿措施的晶体振荡器。它的温度行为与所使用的晶体相同。
TCXO,温度补偿晶体振荡器——一种温度补偿晶体振荡器,其中的校正电压由与温度相关的电阻器或类似的电阻器产生,用于频率校正。模拟TCXOs可以比单独的晶体实现大约20倍的改进
OCXO,恒温控制晶体振荡器——一种恒温控制晶体振荡器,其中晶体和其他温度敏感部分在一个温度被选择的腔室中,使晶体不再有任何明显的温度响应。OCXOs可以比仅使用石英提高1000倍以上。
扩展的温度范围XO通常在整个温度范围内具有约10-50 ppm的频率稳定性。一个TCXO石英晶体振荡器通常可以将其降低到大约0.5-1 ppm左右。OCXO可以将其降低到0.01ppm,但其缺点是具有更高的功耗
最近市场上也有特殊的TCXO,例如航空航天技术,具有明显更好的频率稳定性和扩展的温度范围,但这些都非常昂贵,因此在经济上不适合所有应用。
图1:最重要的振荡器类型的原理和频率偏差
GEYER的发展以及TCXO带来的优势
如果需要额外的电压控制,则使用VCTCXO(电压控制温度补偿振荡器)。在这种情况下,频率通过控制电压(Vc)在一定范围内改变(拉动范围-通常为几十ppm)。
图2中的图表显示了提供给振荡器的校正电压,以最小化在温度范围内的偏差。
GEYER的发展以及TCXO带来的优势
振荡器选择的最重要标准是:
信号输出
频率精度或稳定性
环境条件,例如温度、冲击等。
功耗
相位噪声
小体积晶振尺寸
成本
虽然普通振荡器主要有HCMOS或TTL输出,TCXO是制造与正弦或HCMOS输出有源晶振。这些不同之处在于:
正弦波输出=剪切正弦波(CSW)
这款TCXO的占地面积只有1.6x1.2mm,非常适用于所有占地面积小、低功耗的应用程序
该TCXO系列的主要性能特性是:
虽然普通振荡器主要有HCMOS或TTL输出,TCXO是制造与正弦或HCMOS输出有源晶振。这些不同之处在于:
正弦波输出=剪切正弦波(CSW)
除其他外,更低的功耗
相位噪声略低
谐波较少,EMC性能更佳
HCMOS输出
定义的切换边
调整了相应逻辑族的级别(L<0.1 VDD;H>0.9 VDD)
晶体振荡器没有任何失效机制。它们通常在规格范围内运行多年。当晶体振荡器失效时,其原因如下:HCMOS输出
定义的切换边
调整了相应逻辑族的级别(L<0.1 VDD;H>0.9 VDD)
焊点不良
机械影响导致真空损失
当操作超出规格时,温度补偿“漂移”
核辐射
冲击和/或振动
具有标准参数的最常见的振荡器类型的概述见下表。这些值只是一个典型的例子。它们取决于制造商和类型。
GEYER的发展以及TCXO带来的优势
要求很高的应用程序和发展趋势:
TCXO晶振正日益与各个行业产生共鸣,包括商业、国防、工业和医疗行业。石英晶振任何需要精确和稳定的定时参考的应用电路,理论上都可以用TCXO来建立。
在TCXOs的制造中,高度重视高成品的石英坯料(石英晶片)和相应的电路电子器件,以减少相位噪声和功耗。这两个参数,加上频率稳定性,显著地决定了振荡器的技术性能,从而间接地决定了应用范围。
5G网络、航空航天和国防工业的发展显著地决定了特殊TCXOs的发展,在-40到+105°C的扩展温度范围内,频率稳定性约为10ppb。
消费部门、自动化部门以及越来越多的医疗技术部门正在转向更常见的TCXO,其中小型化和更好的频率行为的趋势是明显的。
该表提供了当今领域关于频率精度和封装类型的最常见需求和趋势的简单概述。这些是或多或少严格的指导值。如前所述,TCXO的质量是由更多的参数决定的,这些参数可以在单个制造商的主页上详细找到。
GEYER的发展以及TCXO带来的优势
作为一个晶体和振荡器的长期制造商,我们在GEYER石英技术总是跟上时代。
通过我们的产品,我们遵循最新的市场要求,并始终为客户提供移动通信技术、IOT行业、医疗技术等最新一代的高精度应用设计
可靠的信号传输、优良的频率精度和低功耗只是我们的TCXO家族提供的一些参数
除了已经建立的新一代包装类型,KXO-86,KXO-84和KXO-81,我们去年进一步推进了小型化,并将KXO-88在其宽频率范围内的KXO-88引入市场。具有标准参数的最常见的振荡器类型的概述见下表。这些值只是一个典型的例子。它们取决于制造商和类型。
GEYER的发展以及TCXO带来的优势
要求很高的应用程序和发展趋势:
TCXO晶振正日益与各个行业产生共鸣,包括商业、国防、工业和医疗行业。石英晶振任何需要精确和稳定的定时参考的应用电路,理论上都可以用TCXO来建立。
在TCXOs的制造中,高度重视高成品的石英坯料(石英晶片)和相应的电路电子器件,以减少相位噪声和功耗。这两个参数,加上频率稳定性,显著地决定了振荡器的技术性能,从而间接地决定了应用范围。
5G网络、航空航天和国防工业的发展显著地决定了特殊TCXOs的发展,在-40到+105°C的扩展温度范围内,频率稳定性约为10ppb。
消费部门、自动化部门以及越来越多的医疗技术部门正在转向更常见的TCXO,其中小型化和更好的频率行为的趋势是明显的。
该表提供了当今领域关于频率精度和封装类型的最常见需求和趋势的简单概述。这些是或多或少严格的指导值。如前所述,TCXO的质量是由更多的参数决定的,这些参数可以在单个制造商的主页上详细找到。
GEYER的发展以及TCXO带来的优势
作为一个晶体和振荡器的长期制造商,我们在GEYER石英技术总是跟上时代。
通过我们的产品,我们遵循最新的市场要求,并始终为客户提供移动通信技术、IOT行业、医疗技术等最新一代的高精度应用设计
可靠的信号传输、优良的频率精度和低功耗只是我们的TCXO家族提供的一些参数
这款TCXO的占地面积只有1.6x1.2mm,非常适用于所有占地面积小、低功耗的应用程序
该TCXO系列的主要性能特性是:
尺寸:1.6x1.2毫米贴片晶振
高度:最大0.8 mm
工作温度范围:-30°C至+85°C
频率范围:13至52MHz
频率稳定性:+/-0.5ppm
功耗:最大仅2 mA。
相位噪声:10 kHz时为-145dBc/Hz
无论是电表,医疗诊断设备或健康追踪器-我们的高精度晶体和振荡器高效和成本优化满足技术要求。
在振荡市场中,TCXO市场是全球发展最快的市场,即使不可预见的事件再次发生,目前的发展也是不可阻挡的。
这个世界正在被越来越准确地“计时”。然而,并不是所有的应用都需要具有最佳精度的振荡器。
如果你选择类似于高速公路,那么每个设备都以自己的速度行驶,在高速公路上用自己的汽车设计,不应该消耗太多能量。
在振荡市场中,TCXO市场是全球发展最快的市场,即使不可预见的事件再次发生,目前的发展也是不可阻挡的。
这个世界正在被越来越准确地“计时”。然而,并不是所有的应用都需要具有最佳精度的振荡器。
如果你选择类似于高速公路,那么每个设备都以自己的速度行驶,在高速公路上用自己的汽车设计,不应该消耗太多能量。
编码 | 品牌 | 描述 | 系列 | 频率 |
12.95582 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ SMD | KXO-V95 | 14.7456 MHz |
12.95549 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 32 MHz |
12.95531 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V95T | 3.6864 MHz |
12.90328 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | 16 MHz |
12.90321 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 14.7456 MHz |
12.95545 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 20 MHz |
12.95103 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 32 MHz |
12.9558 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 3.579545MHZ SMD | KXO-V95 | 3.579545 MHz |
12.95094 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V96T | 14.31818 MHz |
12.95034 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 20 MHz |
12.95542 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 12 MHz |
12.94474 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 27 MHz |
12.90343 | 进口晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 12 MHz |
12.90325 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 3.6864 MHz |
12.90311 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 14.7456 MHz |
12.95128 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V96E | 27 MHz |
12.95102 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 80 MHz |
12.90333 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 40 MHz |
12.90337 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 26 MHz |
12.94273 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 32 MHz |
12.94365 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V97T | 14.31818 MHz |
12.95546 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 26 MHz |
12.92106 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 65.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 65 MHz |
12.95571 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V95T | 32.768 kHz |
12.90344 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 4 MHz |
12.95538 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 27.1200MHZ SMD | KXO-V95 | 27.12 MHz |
12.94364 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 48 MHz |
12.95568 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95F | 48 MHz |
12.90324 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 27 MHz |
12.94609 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 1.0000MHZ SMD | KXO-V99 | 1 MHz |
12.95101 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 48 MHz |
12.92146 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 22.1184MHZ SMD | KXO-V97T | 22.1184 MHz |
12.90327 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94T | 48 MHz |
12.95091 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 10 MHz |
12.94449 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 18.4320MHZ SMD | KXO-V97T | 18.432 MHz |
12.94456 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V97T | 3.6864 MHz |
12.95551 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 48 MHz |
12.90322 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | 20 MHz |
12.95524 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ SMD | KXO-V95E | 25 MHz |
12.9034 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V94T | 32.768 kHz |
12.95543 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V95T | 14.31818 MHz |
12.95104 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V96-18 | 32.768 kHz |
12.94422 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 11.0592MHZ SMD | KXO-V97T | 11.0592 MHz |
12.95548 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 4 MHz |
12.90307 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 1.8432 MHz |
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此文关键字: 温度补偿晶振
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