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2021·09
当温度超过晶振应用特定温度时
对于电子频率器件—晶振来说,我们常听到民用级、工业级这些说法,其实是指晶振的工作温度范围,如果晶振指定在0℃到60℃ 范围内,它很可能在-40℃到85℃范围内运行而不会出现任何问题;但是,当晶振在特定的温度范围之外工作会有何变化呢?
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2021·09
晶体谐振器的软焊/清洗/装载
关于晶体谐振器产品的软焊温度条件被设计成可以和普通电子零部件同时作业,但如果是超过规格以上的高温,则频率有可能发生较大的变化,因此请避免不必要的高温度。有关SMD产品的回流焊焊接温度描述,请参照下图。
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2021·09
晶体振荡器和实时时钟模块
实时时钟模块最主要的特点是将32.768Khz石英晶体振荡器和实时时钟芯片合为一体的产品,具备振荡电路,时钟功能,日历功能和报警功能等.因此,可以稳定供给最适于高精度实时时钟模块的石英晶体振荡器,以及在最佳条件下驱动该振荡器的实时时钟芯片。
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2021·09
为智能机器人提供准确指令—SMD晶振
机器人中使用了很多电子零配件,比如传感器,控制区,驱动器,贴片晶振等,其中最重要的就是机器人大脑中的贴片晶振了。科学家利用贴片晶振的优势,结合机器人的钢铁之躯组合出了智能消毒机器人,他们所配备的紫外线及喷雾消毒系统可以根据空间面积智能化的进行不同时间的消毒,为阻断病毒传播途径做出了巨大贡献。
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2021·09
解读:贴片晶振脚位方向
当我们使用贴片晶振的时候通常会遇到如下情况,四脚贴片晶振不知道如何区分脚位。那么问题来了,有源晶振有方向吗?这也是大家想要了解的问题,晶振型号众多,且每种型号的引脚定义有所不同,接法也会不同。有源晶振也叫做晶体振荡器,有源晶振有4只引脚,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。
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2021·09
爆料!最全的可穿戴电子设备选型方案
最近几年,智能穿戴设备开始大规模“入侵”我们的生活,可穿戴技术领域已将智能电子设备与服装和其他配件融合在一起。可穿戴追踪设备的核心组件包括CPU、蓝牙、电池、MEMS芯片和加速计。微机电系统(Micro Electro Mechanical System,简称“MEMS”)让可以确定多方位或多轴的加速度变化,被广泛应用于从手机、智能手环、手表等各类设备中。
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2021·09
关于晶体振荡器电路“OSF测试”
振荡器电路设置了应用的心跳,并且需要在石英晶体及其其他组件之间进行仔细匹配。否则,产生的频率的准确性会受到影响,甚至在现场应用可能会失败。为避免发生此类问题,前期需要对振荡器电路进行了详细分析,目的是使晶体和电路之间达到最佳匹配。在所谓的“ OSF测试”过程中,将检查以下三个参数:
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2021·09
关于XTAL振荡器电路布局技巧
在市场上可以找到的XTAL的制造频率范围为〜10kHz至〜100MHz。这些组件具有不同程度的固有抖动和温度敏感度,为系统选择正确的振荡器对于确保数字和模拟电路的准确时序至关重要。随着频率增加到GHz范围,将需要改变策略并为系统选择高度稳定的参考振荡器。这是需要了解的XTAL振荡器电路设计和组件选择,以及何时需要开始考虑更稳定的高频振荡器。
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2021·09
了解石英晶体振荡器的多样性
石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数字化/μp补偿式晶体振荡器(DCXO/MCXO)等几种类型。其中,无温度补偿式晶体振荡器是最简单的一种,在日本工业标准(JIS)中,称其为标准封装晶体振荡器(SPXO)。现以SPXO为例,简要介绍一下石英晶体振荡器的结构与工作原理。
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2021·09
科普:无源晶振的电容匹配与问题
匹配电容并不是绝对的或者固定值,无源晶振的匹配电容一般最好选择两个不等值的电容,一大一小可以加快起振。在许可范围内尽量选小一些的电容,数值大的电容虽有利于振荡的稳定,但会增加起振时间。在很多的方案设计中一般常用的电容有12PF、15PF、22PF、33PF等,大致都是一个20PF量级。
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