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Geyer晶振擴(kuò)展工作溫度范圍

來(lái)源:http://www.dbaub.cn 作者:康華爾電子 2023年09月05

Geyer晶振擴(kuò)展工作溫度范圍
在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,以及汽車行業(yè)的變化,越來(lái)越多的應(yīng)用和用戶也要求擴(kuò)大時(shí)鐘石英晶振的溫度范圍。雖然-40°C至+85°C已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn),但105°C甚至125°C的要求已不再罕見。這些溫度通常對(duì)石英晶振的純功能沒(méi)有問(wèn)題,但在使用鐘表石英或音叉石英晶體的設(shè)計(jì)中需要特別注意。例如,汽車應(yīng)用要求非常高的精度,這對(duì)音叉晶振制造商來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰(zhàn),在擴(kuò)展的溫度范圍內(nèi)。
可以看出,對(duì)于具有AT切割(最常見的石英切割)的石英晶振來(lái)說(shuō),工作溫度并不重要,但對(duì)于音叉石英晶體來(lái)說(shuō),工作溫度會(huì)很快導(dǎo)致很大的偏差。音叉石英的熱特性在設(shè)計(jì)中經(jīng)常被忽視或考慮不足,導(dǎo)致應(yīng)用故障和用戶不滿。然后,石英被錯(cuò)誤地歸因于質(zhì)量差,盡管它完全符合數(shù)據(jù)手冊(cè)中規(guī)定的規(guī)格。

基礎(chǔ)

音叉石英的溫度響應(yīng)(相對(duì)于溫度的頻率偏差)由以下公式描述:偏差[ppm]=-PC[ppm/°C2]·(t-T0)2±10%在坐標(biāo)系中,這對(duì)應(yīng)于一個(gè)向下打開的拋物線,頂點(diǎn)在T0=25°C±5°C(參考溫度),如圖2所示。拋物線系數(shù)PC(拋物線系數(shù)),例如-0.035,在數(shù)據(jù)手冊(cè)中給出,代表拋物線“陡度”的度量。它是手表石英溫度行為的最重要參數(shù)。該參數(shù)也受到公差的影響,例如。B.±10%。


影響

可以看出,當(dāng)你在操作過(guò)程中偏離參考溫度時(shí),石英總是會(huì)跟隨,而且離25°C越遠(yuǎn),石英就會(huì)跟隨得越多。在這種情況下,在+125°C時(shí),典型值為-350 ppm;如果包括所有公差(例如負(fù)載容量),它可以變得更大。

在手表石英只使一個(gè)控制器在待機(jī)狀態(tài)下保持活力的應(yīng)用中,這可能無(wú)關(guān)緊要。但是,如果應(yīng)用程序是在精確的時(shí)間基礎(chǔ)上或RTC(實(shí)時(shí)時(shí)鐘),即使是最小的時(shí)間誤差也會(huì)在一年中大量增加。幾十分鐘并不少見!

選擇精度較高的貼片石英晶振通常不會(huì)產(chǎn)生預(yù)期的效果,因?yàn)榛揪鹊闹甘臼侵?25°C。因此,基本曲線不變。

基于硬件的解決方案,例如。B.通過(guò)調(diào)整負(fù)載電容或“平均”溫度曲線,只有在狹窄的溫度范圍內(nèi)才有希望(例如手表)。

對(duì)于依賴于精確時(shí)基的應(yīng)用,或如果需要更長(zhǎng)時(shí)間的精確定時(shí)(例如計(jì)量/消耗記錄),則必須用軟件補(bǔ)償?shù)湫偷臏囟惹€,同時(shí)定期將時(shí)間與任何類型的主機(jī)(數(shù)據(jù)采集器,無(wú)線電時(shí)鐘,人)同步。只有這樣,應(yīng)用程序才能正確可靠地運(yùn)行。



不同負(fù)載容量的時(shí)鐘石英
為了確定低負(fù)載容量石英的優(yōu)點(diǎn),分別對(duì)12.5 pF和12.5 pF的兩個(gè)時(shí)鐘石英進(jìn)行了研究。7 pF。74HCU04用作振蕩器IC。如表1所示,具有低負(fù)載容量的石英具有優(yōu)勢(shì)。


然而,一個(gè)缺點(diǎn)是不容忽視的:由于負(fù)載容量低,帶有7-pFQuarz的振蕩器電路對(duì)電路的元件公差更敏感。

復(fù)雜的應(yīng)用和趨勢(shì)

然而,在很短的時(shí)間內(nèi)暴露在最大和最頻繁的溫度波動(dòng)中的應(yīng)用可以在汽車領(lǐng)域找到。這些部件是專門制造的,具有多個(gè)連接點(diǎn),并通過(guò)AEC-Q200認(rèn)證,因此它們能夠承受振動(dòng)和沖擊條件。蓋耶電子很早就開始應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)的嚴(yán)格要求,多年來(lái)一直為這一市場(chǎng)部門提供手表石英。

該行業(yè)的趨勢(shì)也是手表時(shí)鐘晶振越來(lái)越小的外殼,這當(dāng)然是對(duì)石英性能(驅(qū)動(dòng)電平)和諧振電阻的進(jìn)一步挑戰(zhàn)。

雖然較小的設(shè)計(jì)意味著較小的石英負(fù)載能力(驅(qū)動(dòng)電平)和較高的諧振電阻,但溫度特性在小型化過(guò)程中不會(huì)改變。對(duì)于制造商和用戶來(lái)說(shuō),這仍然是一個(gè)技術(shù)上具有挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn),因?yàn)橐恍?yīng)用程序需要的恰恰相反。內(nèi)置散熱器的恒溫器,太陽(yáng)能逆變器和類似的產(chǎn)品組也需要較小的時(shí)鐘石英和較低的負(fù)載電阻。

對(duì)于更高的溫度穩(wěn)定性要求,Geyer Electronics提供32.768KHz溫度補(bǔ)償振蕩器作為替代,例如。B.在KXO-V32T(3.2mm×1.5mm)或KXO-V32T(3.2mm×1.5mm)的工業(yè)溫度范圍內(nèi)為20或10ppm。KXOV93T(1.6 mm×1.2mm)。

鐘表石英的替代品



從表2(例如,KXO-V32T)中可以看出,替代晶體振蕩器的功耗僅為1µA,在溫度和工作電壓范圍內(nèi)的頻率偏差比時(shí)鐘石英小得多,因此可能是某些應(yīng)用的更好選擇。
在過(guò)去的幾年里,半導(dǎo)體行業(yè)面臨著不同性質(zhì)的特殊挑戰(zhàn),而且只是緩慢復(fù)蘇,手表并沒(méi)有停滯不前--消費(fèi)品,物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)世界,特別是汽車工業(yè)的快速發(fā)展也提高了手表石英的技術(shù)和物流要求。蓋耶電子很早就將這些要求引入鐘表石英的生產(chǎn)中。

編碼 品牌 石英晶體振蕩器 系列
12.95582 Geyer晶振 XTAL OSC XO 14.7456MHZ SMD KXO-V95
12.95549 Geyer晶振 XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD KXO-V95T
12.95531 Geyer晶振 XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD KXO-V95T
12.90328 Geyer晶振 XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD KXO-V94T
12.90321 Geyer晶振 XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD KXO-V94
12.95545 Geyer晶振 XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD KXO-V95T
12.95103 Geyer晶振 XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD KXO-V96T
12.9558 Geyer晶振 XTAL OSC XO 3.579545MHZ SMD KXO-V95
12.95094 Geyer晶振 XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD KXO-V96T
12.95034 Geyer晶振 XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD KXO-V96T
12.95542 Geyer晶振 XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD KXO-V95T
12.94474 Geyer晶振 XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD KXO-V97T
12.90343 Geyer晶振 XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD KXO-V94T
12.90325 Geyer晶振 XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD KXO-V94
12.90311 Geyer晶振 XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD KXO-V94
12.95128 Geyer晶振 XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD KXO-V96E
12.95102 Geyer晶振 XTAL OSC XO 80.0000MHZ SMD KXO-V96T
12.90333 Geyer晶振 XTAL OSC XO 40.0000MHZ SMD KXO-V94T
12.90337 Geyer晶振 XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD KXO-V94T
12.94273 Geyer晶振 XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD KXO-V97T
12.94365 Geyer晶振 XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD KXO-V97T
12.95546 Geyer晶振 XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD KXO-V95T
12.92106 進(jìn)口晶振 XTAL OSC XO 65.0000MHZ SMD KXO-V97T
12.95571 Geyer晶振 XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD KXO-V95T
12.90344 Geyer晶振 XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD KXO-V94T
12.95538 Geyer晶振 XTAL OSC XO 27.1200MHZ SMD KXO-V95
12.94364 Geyer晶振 XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD KXO-V97T
12.95568 Geyer晶振 XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD KXO-V95F
12.90324 Geyer晶振 XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD KXO-V94
12.94609 Geyer晶振 XTAL OSC XO 1.0000MHZ SMD KXO-V99
12.95101 Geyer晶振 XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD KXO-V96T
12.92146 Geyer晶振 XTAL OSC XO 22.1184MHZ SMD KXO-V97T
12.90327 Geyer晶振 XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS SMD KXO-V94T
12.95091 Geyer晶振 XTAL OSC XO 10.0000MHZ SMD KXO-V96T
12.94449 Geyer晶振 XTAL OSC XO 18.4320MHZ SMD KXO-V97T
12.94456 Geyer晶振 XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD KXO-V97T
12.95551 Geyer晶振 XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD KXO-V95T
12.90322 Geyer晶振 XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD KXO-V94T
12.95524 Geyer晶振 XTAL OSC XO 25.0000MHZ SMD KXO-V95E
12.9034 Geyer晶振 XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD KXO-V94T
12.95543 Geyer晶振 XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD KXO-V95T
12.95104 Geyer晶振 XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD KXO-V96-18
12.94422 Geyer晶振 XTAL OSC XO 11.0592MHZ SMD KXO-V97T
12.95548 Geyer晶振 XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD KXO-V95T
12.90307 Geyer晶振 XTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD KXO-V94




 

 

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