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物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的石英晶體和石英振蕩器R2016-16.000-9-1010-TR-NS1

來源:http://www.qp11688.cn 作者:金洛鑫 2023年06月20

幾年來,“物聯(lián)網(wǎng)”一詞已經(jīng)成為常用術(shù)語。作為“物聯(lián)網(wǎng)”一部分的設(shè)備可以相互無線通信。這通常使用當(dāng)前的標(biāo)準(zhǔn)來實現(xiàn),如WiFi、藍牙、Zigbee和5G。物聯(lián)網(wǎng)也改變了對設(shè)備本身的要求。今天,每部智能手機都是其他設(shè)備的連接節(jié)點。智能家居應(yīng)用和手腕上的智能手表只是眾多例子中的兩個。

然而,要使這一切順利進行,每個組件都必須符合無線環(huán)境的要求。對于在許多電子應(yīng)用中提供時鐘信號的微小石英晶振和振蕩器來說也是如此。那么問題來了:在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中使用石英晶體和振蕩器需要考慮什么?

越來越小的產(chǎn)品需要越來越小的元件

近年來,越來越小的電池供電應(yīng)用和可穿戴設(shè)備的可用性大幅增長,尤其是在消費電子領(lǐng)域。產(chǎn)品本身以及其中的電路板和元件變得越來越小。這種趨勢被稱為“小型化”。對于許多產(chǎn)品,包括主要IC制造商的產(chǎn)品,這種趨勢看不到盡頭,這對其他元件也有影響,包括我們的石英晶體和振蕩器

因此,對無源元件外殼和規(guī)格的要求也在發(fā)生變化——它們也必須變得更小。這里也有優(yōu)點;一方面,需要較少的原材料,這對環(huán)境有益。另一方面,減少了包裝、運輸和儲存的費用。

然而,這種趨勢面臨的一個挑戰(zhàn)是頻率本身的物理限制。為了獲得較低的振蕩頻率,顯影過程從一塊厚的石英開始,而較薄的晶體可以獲得較高的頻率。同時,表面積與厚度的比率不能低于某個值,否則電參數(shù)變得不利。相反,這意味著尺寸非常小時,不能有效地產(chǎn)生低頻(即厚晶體)。這一限制主要影響石英晶體,而不是石英振蕩器,因為后者包含一個IC,通常可以分頻。因此,振蕩器在頻率方面有更廣泛的可能性。此外,一些振蕩器也可以實現(xiàn)明顯更高的頻率,因為IC可以成倍增加晶體的自然頻率。

通常,石英晶體在所謂的“皮爾斯電路”中工作?;倦娐吩膱D示表明,它主要由兩部分組成。

皮爾斯電路示意圖

這兩個回路是諧振回路和反饋回路,諧振回路產(chǎn)生原始振蕩,反饋回路激勵電路振蕩,然后饋入能量以補償電路中的損耗。
諧振回路中的石英晶體確保振蕩僅在其諧振頻率下發(fā)生,因為它僅在該頻率下提供最佳質(zhì)量。

以最小的能量可靠地啟動振蕩

許多小型電池供電設(shè)備基于“片上系統(tǒng)”(SoC)組件。在這些應(yīng)用中,功耗是一個至關(guān)重要的因素。然而,如今通常通過使用低工作電壓來實現(xiàn)低功耗。這反過來對石英電路的振蕩可靠性有負面影響。為了補償這種負面影響,開發(fā)人員必須特別注意元件的選擇和電路的最佳匹配。

為了補償較小元件和低電源電壓對振蕩安全系數(shù)造成的負面影響,通常選擇降低晶體的標(biāo)稱負載電容。C值較小的電路L通常也可用于較弱的驅(qū)動器級,但仍能達到可接受的振蕩可靠性水平。在實驗室的匹配過程中,開發(fā)人員檢查頻率精度、振蕩安全系數(shù)和晶體輸出,以確保現(xiàn)場高水平的操作可靠性。Jauch Quartz GmbH向其客戶提供這些分析,以便為從事這些工作的開發(fā)人員提供支持。

在電路分析期間,分析振蕩安全系數(shù)、頻率精度和晶體輸出

無線應(yīng)用的最高頻率精度

無線應(yīng)用對石英晶體的主要要求自然是頻率精度。電路通常被分配窄頻帶的無線電波長。為了防止來自其他頻率的干擾,也為了能夠在更長的范圍內(nèi)進行連接,將偏離標(biāo)稱頻率的任何偏移保持在最小是很重要的。例如,在藍牙中,最大允許頻率偏差是百萬分之40(ppm)。在任何情況下,在應(yīng)用程序的整個生命周期中的任何時候都不能超過這個限制。為了確保這一點,開發(fā)者必須使用最壞情況計算來估計所有可能的影響,因此,特別是:

  • 25°C時的公差
  • 在預(yù)期溫度范圍內(nèi)的穩(wěn)定性
  • 電路C不匹配導(dǎo)致的誤差L
  • 長期變化
  • 負載電容容差引起的誤差(= CL偏差)
  • CLIC引腳電容容差加上PCB容差

為確保25°C時的頻率合規(guī)性,規(guī)格中定義了每個石英元件的負載電容。負載電容是生產(chǎn)過程中石英晶體最精確匹配的電容。在這里,晶體被激發(fā)振蕩,頻率被測量,如果需要,銀電極的質(zhì)量通過蒸發(fā)沉積或腐蝕(通過離子轟擊)來校正。

如果活動的CL在最終電路的匹配過程中,晶體將在室溫下以其標(biāo)稱頻率可靠地振蕩。

對于開發(fā)者來說,這種匹配帶來的問題是,他們通常不知道當(dāng)前使用的晶體給測量帶來了什么誤差。不知道這一點,就不可能進行精確的匹配。如果匹配是在石英供應(yīng)商的實驗室中進行的,則通常是測量單個晶體帶來的頻率偏差,然后進行補償?;蛘?,希望自己進行精確匹配的開發(fā)人員可以從供應(yīng)商處獲得測量樣本,以便補償引入的誤差。

無錯誤運行的正確電阻

因此,晶體必須很小,并且必須盡可能精確地運行。另一個因素是晶體的等效串聯(lián)電阻(ESR)必須保持較低。ESR描述了諧振時石英晶體所代表的等效電路中的歐姆電阻。數(shù)據(jù)手冊通常規(guī)定制造商承諾不超過的最大ESR。這個ESR最大直接影響電路的振蕩安全系數(shù)(OSF ),因此應(yīng)盡可能低。

然而,晶體越小,通常ESR越高最大。另一個規(guī)律:晶體越小,在不過載的情況下,它能接收的功率就越少。

在舊電路中使用現(xiàn)代石英類型:重新設(shè)計

電力問題導(dǎo)致了另一個不僅限于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的問題。如今,許多重新設(shè)計項目都面臨著這樣的問題,即由于早期產(chǎn)品的缺乏,較老和較大尺寸的石英組件正在停產(chǎn)。因此,開發(fā)者經(jīng)常面臨這樣的問題,即必須重新設(shè)計過去發(fā)布的具有大晶體類型的電路,以便用更小的、當(dāng)前可用的晶體來操作它。這里必須特別注意晶體的功率處理能力。在可能的情況下,應(yīng)通過測量進行檢查。一方面,這使得開發(fā)者能夠確定晶體將在其諧波范圍內(nèi)工作,從而盡可能無損耗地符合約定的規(guī)格。另一方面,防止了石英晶體的過度老化,以及在最壞的情況下,由于過載而導(dǎo)致的故障。

哪些石英產(chǎn)品特別適合在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中使用?

原則上,石英晶體和石英振蕩器都同樣適用。兩者都能夠?qū)崿F(xiàn)所需的頻率穩(wěn)定性。

Quarz mit Schrift

在涉及大量應(yīng)用的情況下,出于商業(yè)原因,通常選擇石英晶體。然而,在開發(fā)階段涉及許多任務(wù),以確保結(jié)果是一個穩(wěn)定的、可靠運行的產(chǎn)品。與此形成對比的是價格更高的振蕩器,其制造商保證所有參數(shù)都符合要求。這個選項提供了最大的精度,加上高操作可靠性-所有這些相對較少的開發(fā)費用。

為了能夠滿足對精確石英鐘信號的所有苛刻要求,人們開發(fā)了特殊的石英晶體系列,這些產(chǎn)品的電氣參數(shù)經(jīng)過特別優(yōu)化,由于特殊的預(yù)處理,它們的長期老化程度特別低。

最后,應(yīng)該提到的是音叉石英晶體(也稱為時鐘晶體)也經(jīng)常使用,通常以32.768 K振蕩。許多IC提供連接額外晶振作為備用時鐘發(fā)生器的選項。這使得高頻時鐘有可能在應(yīng)用的待機階段停止工作,從而顯著降低IC的功耗。與此同時,IC繼續(xù)以32.768 KHz的頻率部分運行,因此能夠快速返回功耗模式。由于它們相對較高的溫度敏感性,時鐘晶體不被認為是用于無線應(yīng)用的足夠精確的時鐘。然而,由于其功耗低得多,僅為幾A,因此被認為是經(jīng)常需要的待機模式的理想選擇。除此之外,這些時鐘晶體當(dāng)然也適合所有傳統(tǒng)的實時時鐘應(yīng)用。

您是否需要技術(shù)支持或?qū)δ念l率控制元件有疑問?請隨時聯(lián)系我們。

Raltron原廠編碼 型號 頻率 尺寸 頻率偏差 頻率穩(wěn)定度
H130A-8.000-8-2030-TR H130A 8.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 20 ppm ± 30 ppm
H130A-24.000-18-TR H130A 24.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130A-26.000-18-TR H130A 26.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130A-12.000-18-TR H130A 12.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130A-27.000-18-TR H130A 27.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130A-10.000-18-TR H130A 10.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130A-36.000-18-TR H130A 36.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130A-40.000-18-TR H130A 40.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130A-8.000-18-2030-EXT-TR H130A 8.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 20 ppm ± 30 ppm
H130B-8.000-18-3030-EXT-TR H130B 8.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 30 ppm ± 30 ppm
H130B-11.0592-22-3030-EXT-TR H130B 11.0592MHz 5.0 x 3.2mm ± 30 ppm ± 30 ppm
H130A-12.000-8-TR H130A 12.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130A-12.000-18-2030-EXT-TR H130A 12.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 20 ppm ± 30 ppm
H130B-12.000-18-3030-TR H130B 12.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 30 ppm ± 30 ppm
H130B-12.000-12-3030-EXT-TR H130B 12.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 30 ppm ± 30 ppm
H130B-12.000-16-2525-EXT-TR H130B 12.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 25 ppm ± 25 ppm
H130B-12.288-12-EXT-TR H130B 12.288MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130B-16.000-18-3030-EXT-TR H130B 16.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 30 ppm ± 30 ppm
H130B-18.432-18-EXT-TR H130B 18.432MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130B-20.000-20-2050-EXT-TR H130B 20.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 20 ppm ± 50 ppm
H130B-20.000-12-3030-TR H130B 20.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 30 ppm ± 30 ppm
H130A-24.000-8-2030-TR-NS1 H130A 24.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 20 ppm ± 30 ppm
H130A-24.000-18-2030-EXT-TR H130A 24.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 20 ppm ± 30 ppm
H130B-24.000-18-3030-EXT-TR H130B 24.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 30 ppm ± 30 ppm
H130B-24.576-22-F-EXT-TR H130B 24.576MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130A-25.000-18-F-2030-EXT-TR H130A 25.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 20 ppm ± 30 ppm
H130A-25.000-18-F-3030-TR H130A 25.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 30 ppm ± 30 ppm
H130B-25.000-12-F-EXT-TR H130B 25.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130B-25.000-20-F-3030-TR H130B 25.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 30 ppm ± 30 ppm
H130B-25.000-10-F-1010-EXT-TR H130B 25.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 10 ppm ± 10 ppm
H130B-27.000-20-F-TR H130B 27.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 50 ppm ± 50 ppm
H130B-40.000-18-F-1015-EXT-TR H130B 40.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 10 ppm ± 15 ppm
H130B-50.000-16-F-1010-TR H130B 50.000MHz 5.0 x 3.2mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-16.000-12-1020-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm
R2016-16.000-18-3030-EXT-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm
R2016-16.000-8-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-16.000-9-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-19.200-10-1010-TR R2016 19.200MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-20.000-10-3030-EXT-TR R2016 20.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm
R2016-24.000-10-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-24.000-12-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-24.000-18-3030-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm
R2016-24.000-6-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm
R2016-24.000-7-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm
R2016-24.000-8-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-24.000-9-1010-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-25.000-12-F-3030-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm
R2016-25.000-16-F-2525-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 25 ppm ± 25 ppm
R2016-25.000-18-F-3030-TR-NS1 R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm
R2016-25.000-20-F-1515-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm
R2016-26.000-10-F-1010-TR R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-26.000-6-F-1010-TR R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-26.000-8-F-1010-TR-NS1 R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-26.000-9-F-1010-TR-NS5 R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-27.000-10-F-2020-EXT-TR R2016 27.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 20 ppm ± 20 ppm
R2016-27.000-8-F-1010-EXT-TR R2016 27.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-27.120-10-F-1010-TR-NS4 R2016 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-27.120-8-F-1010-EXT-TR R2016 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-30.000-8-F-1010-TR-NS1 R2016 30.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm
R2016-32.000-12-F-1010-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-32.000-16-F-1010-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-32.000-8-F-1010-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-32.000-9-F-1025-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 25 ppm
R2016-32.000-10-F-1010-TR-B1B_RevB R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-38.400-10-F-1010-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-38.400-7-F-1010-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-38.400-8-F-1012-EXT-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 12 ppm
R2016-38.400-9-F-1010-TR-NS1 R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-40.000-6-F-1010-TR-NS1 R2016 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-40.000-8-F-1515-TR-NS1 R2016 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm
R2016-48.000-18-F-1010-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R2016-48.000-6-F-5050-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 50 ppm ± 50 ppm
R2016-48.000-7-F-0715-TR-NS1 R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 7 ppm ± 15 ppm
R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm
R1612-25.000-9-F-1010-TR R1612 25.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R1612-25.000-9-F-3030-TR R1612 25.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 30 ppm ± 30 ppm
R1612-25.000-8-F-1515-TR R1612 25.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 15 ppm ± 15 ppm
R1612-26.000-8-F-2020-EXT-TR R1612 26.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 20 ppm ± 20 ppm
R1612-26.000-10-F-1010-TR-NS1 R1612 26.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R1612-27.000-8-F-1530-TR R1612 27.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 15 ppm ± 30 ppm
R1612-27.120-8-F-3030-EXT-TR R1612 27.120MHz 1.6 x 1.25mm ± 30 ppm ± 30 ppm
R1612-32.000-8-F-1010-TR-NS2 R1612 32.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R1612-32.000-10-F-1530-TR R1612 32.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 15 ppm ± 30 ppm
R1612-32.000-6-F-1020-TR R1612 32.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 10 ppm ± 20 ppm
R1612-32.000-9-F-1010-TR R1612 32.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R1612-38.400-10-F-1010-TR-NS1 R1612 38.400MHz 1.6 x 1.25mm ± 10 ppm ± 10 ppm
R1612-38.400-10-F-1015-TR-NS1 R1612 38.400MHz 1.6 x 1.25mm ± 10 ppm ± 15 ppm
R1612-40.000-8-F-2020-TR-NS1 R1612 40.000MHz 1.6 x 1.25mm ± 20 ppm ± 20 ppm

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