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KVG石英振荡器T-53S3A2070JXH-LF-26.000MHz数据手册2024-04-10
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Transko石英晶体CS32H-F5050CQ12-65.000M-TR应用说明2024-04-10
Transko石英晶体CS32H-F5050CQ12-65.000M-TR应用说明
1,在订购水晶时,需要提供哪些基本信息?
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-一般情况下,我们要求客户提供标称频率、切割角度类型(AT/BT)、支架或封装类型、电阻(ESR)、频率公差、频率稳定性、负载电容、工作温度范围、驱动功率、老化等。客户在下订单时,还可以指定其他特定的规格或要求。
2,频率容差和频率稳定性之间的主要区别是什么?
有时“参考”频率可指标称(规格)频率,如果由客户指定。
频率稳定性通常以百万分之一(ppm)表示。
晶体的频率容差定义为在指定温度下与标称(规格)频率的最大允许频率偏差,单位为ppm,通常为+25°C(-2°C)
3,当晶体不在规范中规定的温度范围内工作时,其性能会如何?
晶体的性能将会受到影响。我们强烈不建议我们再这样做了。它会导致石英晶体的频率漂移。更糟糕的情况是,它可能会导致客户电路的故障
4,什么是AT或BT削减?
晶体主要携带其“频率稳定性”特性,这是由于石英棒如何以一定的预定向角度切割成晶片。今天,最受欢迎和最广泛使用的一个是AT-Cut。 -
Golledge石英晶振GXO-3306G在医疗器械设计中的作用2024-03-20
Golledge石英晶振GXO-3306G在医疗器械设计中的作用
医疗设备中的频率控制:确保准确性和可靠性
在医疗保健领域,精确度至关重要。从挽救生命的手术到对患者的持续监测,医疗设备在确保准确诊断和有效治疗方面发挥着至关重要的作用。这些设备的核心是一个无声的英雄——频率控制。
在这篇博文中,我们将讨论频率控制在医疗设备设计中的重要作用,并探讨围绕它的挑战、解决方案和未来可能性。
医疗设备频率控制的挑战和考虑
在医疗设备中,精度和同步是不容置疑的。他们依靠精确的计时和同步操作来提供可靠的结果。然而,在医疗领域达到这种精度水平可能有点挑战。温度变化、电磁干扰和功率波动等因素会影响的稳定性振荡器和石英晶振晶体,使精确的频率控制成为一项复杂的任务。本节将概述维持精确频率所涉及的挑战,以及在医疗器械设计中如何应对这些挑战。详情>> -
ConnorWinfield晶振FTS125系列GPS定时和同步解决方案2024-03-19
ConnorWinfield晶振FTS125系列GPS定时和同步解决方案
ConnorWinfield晶振125系列GPS训练振荡器,GPS定时和同步解决方案
Connor-Winfield的设计工程师在以下方面拥有丰富的经验定制产品并提供解决方案以满足特定的我们客户的需求。我们可以与您合作,提供满足您定时、同步要求的最佳产品。
全球计时解决方案
康纳·温菲尔德是 设计和制造前沿计时和 同步产品, 继续提供高级适应变化的技术 电子设备的需求 市场。我们的产品有 强大的可靠性历史 在无线应用中 CDMA WiMax基站 寻呼台到电子商务, 在所有的测试领域测量设备,以及高级军事应用。康纳温菲尔德晶振的时间和同步解决方案站 除了提供卓越的 可靠性和质量。你可以 依靠康纳-温菲尔德继续为您的GPS定时需求。
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SiTime振荡器SiT1533AI-H4-D14-32.768S老化及其在精密计时中的重要性2024-03-18
SiTime振荡器SiT1533AI-H4-D14-32.768S老化及其在精密计时中的重要性
频率稳定性是振荡器最基本的性能指标。它代表输出频率的偏差,通常用百万分之一(ppm)或十亿分之一(ppb)表示。较小的稳定性数值意味着更好的性能。温度变化、电源电压变化、输出负载变化和频率老化等多种情况都可能导致频率变化。在这篇博客中,我们关注老化,即振荡器频率在一定时间内的变化。
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为什么低老化很重要?
在许多应用中,老化是一个重要参数,必须在系统设计期间加以考虑。在需要非常稳定的频率基准的系统中,这一点尤为重要。这些系统使用TCXOs(温度补偿振荡器)和OCXOs(恒温控制振荡器)等精密石英晶体振荡器。 -
Statek晶体HGXO3DSTSM320.0M,30/50/I振荡器的操作指南2024-03-18
Statek晶体HGXO3DSTSM320.0M,30/50/I振荡器的操作指南
1.简介
本文件提供了在客户所在地处理晶体或晶体振荡器产品的指南。它涵盖了从产品在客户码头收到并存放在客户货架上起的处理过程,包括从装运箱中取出、板焊接和拆板/分离,以及在客户的板上安装最终产品。尽管本技术说明为所有晶体和晶体振荡器设备提供了操作指南,但设计和制造为坚固耐用的Statek晶振晶体和晶体振子在受到不当操作时应优于行业中的普通晶体和晶体振荡子。
2.所有晶体和晶体振荡器的一般处理指南
晶体和振荡器产品的设计和制造能够承受一定的冲击水平。这些级别在产品数据表的“规格”部分有所说明。由于处理或制造工艺步骤而超过这些冲击水平可能会导致电气特性的变化和/或设备的实际损坏
为了保护和确保可焊性,Statek建议我们的标准产品储存在15°C至35°C的温度和25%至85%的相对湿度下。
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欧洲石英25HDK2261-A-156.250M差分振荡器输出逻辑2024-03-16
欧洲石英25HDK2261-A-156.250M差分振荡器输出逻辑
随着处理器、多媒体和网络技术的不断进步,它们对带宽的需求比以往任何时候都要大。点对点物理接口开始过时,因为它们很难跟上不断增长的数据速率。为了绕过物理限制,已经利用共模逻辑来提供高速、低功耗的接口标准
本技术说明旨在解释和区分当今可用的主要逻辑接口:LVPECL;LVDS;HCSL;CML差分晶振
为什么选择差分信号?
射频电路中最大的问题之一是输入波在传输过程中可能会被EMI失真,从而产生噪声信号,当信号通过单端连接传输时,传输过程中施加在其上的任何噪声都会影响输出,这可能会产生不可靠的失真波。在差分信号中,两条电线经常被扭曲在一起,成为EMI耦合,这意味着它们所经历的干扰或多或少是相同的,使电线之间的电压差几乎为0V。这允许其中一根导线作为信号应该是什么样子的参考,使输出按预期输出。
差分信号总体上比单端信号更不受噪声影响。
LVPECL
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低电压正发射极耦合逻辑(LVPECL)最初是作为发射极耦合的逻辑(ECL)开始的。
ECL是早期的技术之一,它允许快速的开关速度,并且具有与CMOS石英晶振相当的传播时间。 -
MtronPTI高频XO9095-002R低相位噪声和低g灵敏度OCXO2024-03-16
MtronPTI高频XO9095低相位噪声和低g灵敏度OCXO
MtronPTI提供广泛的精密频率和频谱控制解决方案,包括射频、微波和毫米波滤波器;腔体、晶体、陶瓷、集总元件(LC)和开关滤波器;高性能和高频OCXO、集成PLL OCXOs、TCXOs、VCXOs、低抖动和恶劣环境振荡器和时钟;晶体谐振器、集成微波组件(IMA)和最先进的固态功率放大器产品。MtronPTI是一家上市公司(纽约证券交易所:MPTI)。
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MtronPTI进口晶振今天推出了XO9095,这是一款OCXO,集成了低噪声乘法器、滤波器和低噪声分立放大器,可产生500MHz至2GHz的高频、低相位噪声正弦波输出。XO9095采用了内部制造的精密SC切晶体,这种晶体驱动了OCXO的紧密稳定性、低g灵敏度和低相位噪声性能
XO9095工作在GHz频率下,设计人员无需乘以较低的OCXO频率,从而消除了可能引入噪声的额外电路、成本、PCB空间和RF路径。这种业界领先的紧密稳定性、低g灵敏度和低相位噪声性能被设计成一个标准的1平方英寸封装。这种封装比竞争产品小约45%,是市场上最小的高频OCXO,以最轻的重量占用更少的电路板空间。 -
Cardinal抖动在高性能设计中的重要性CPPC7L-A5BR-40.0TS2024-03-14
Cardinal抖动在高性能设计中的重要性CPPC7L-A5BR-40.0TS
高性能串行数据架构将时钟振荡器抖动的焦点带到了最前沿
简介/概述
高速串行总线架构是当今高性能设计的标准。虽然并行总线标准 经历了一些变化后,串行总线在多个市场和设备上建立起来——计算机、手机, 娱乐系统等等。串行总线提供了性能优势和设计简化(更少的走线) 在电路和电路板布局中。串行数据链路充当当今信息世界的动脉,因为它们从处理系统中的一个点到另一个点。为了确保数字系统中数据的准确传送和接收 由时钟和数据恢复(CDR)电路控制,其作用相当于数据系统中的握手。这 准确接收和解释数据的关键是准确了解时钟边沿的“位置” 在任何时间点.
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Silicon Labs超小型BG22系列蓝牙解决方案2024-03-13
Silicon Labs超小型BG22系列蓝牙解决方案
几十年来,Silicon Labs进口晶振公司一直在为医疗设备和可穿戴设备制造商提供小型、应用优化的蓝牙解决方案。我们的解决方案不仅以小尺寸提供超低功耗和高性能蓝牙LE,还具有医疗级安全性、集成式AI/ML、模拟、DC-DC转换器、射频认证天线以及许多其他功能。该博客展示了我们针对医疗设备和可穿戴设备优化的八款最小蓝牙芯片。快速对照表可帮助您为您的应用选择最小的最佳蓝牙芯片!详情>>
新闻资讯
Wenzel文泽尔OCXO振荡器老化和保质期缓解策略
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Wenzel文泽尔OCXO振荡器老化和保质期缓解策略【更多详情】
恒温晶体振荡器(OCXOs)是射频和微波应用中的关键元件,提供频率控制和时序参考。然而,OCXOs会老化,随着时间的推移,频率性能会发生变化。虽然微机电系统(MEMs)等频率控制和时序器件不会老化,但OCXO石英晶振是要求频率精度和超低相位噪声的应用的理想选择。在这篇博客中,我们概述了OCXO老化、保质期和几种缓解策略。让我们开始吧!
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