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  • 是否电子产品出现功能方面问题就是使用的晶振除了状况2018-04-10

    现在有一个很普遍的现象,很多电子产品生产厂家的客户对其自己的产品出现性能上的差异或者产品出现问题,把都责任归类到晶振上面,都认为是晶振出了问题,这对晶振是不公平的.大家都知道,一款电子产品电路板上面不止会只用到晶振这一款电子元器件,还有很多其他的电子元件,但是大家为什么单单要认为是晶振出现了问题呢?下面就来说一个实例来供大家参考一下

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  • NDK晶振集团石英晶体振荡电路图2018-04-07

    NDK晶振集团以高超的技术水平和实施彻底的品质管理,正制造和销售着高精度,高信赖的晶振,贴片晶振,石英晶体振荡器,温补晶振等产品.石英晶体谐振器是利用石英晶体的压电效应的一种被动元器件.给石英晶体加上电压的话.晶体(压电体)会发生变形.从而振动产生接近其固有振动数的稳定且高精度的频率.详情>>

  • 石英晶振频率源中的抖动和信号噪声2018-04-07

    石英晶振广泛应用于通信、雷达等各种电子设备,随着各方面技术的不断发展,频率源的品质已成为各种电子系统性能优劣的关键因素之一。研制高稳定石英晶体振荡器,提高相位噪声指标、减少抖动对整体性能的影响,已经成为刻不容缓的任务。详情>>

  • 关于石英晶振相关的电路设计考虑2018-04-07

    电路的大小可以相差很大,小到硅片上的集成电路,大到输电网。电路或称电子回路,是由电气设备和石英晶振等元器件,按一定方式联接起来,为电荷流通提供了路径的总体,也叫电子线路或称电气回路,简称网络或回路。如32.768K、电阻、电容、电感、二极管、三极管和开关等,构成的网络。详情>>

  • 车载电子必备贴片振荡器们到底起到了怎样决定性的作用2018-04-03

    每个传感器上面都含有一颗贴片晶振,IC,电容等元器件,而就算是一辆比较普通的家用汽车都会在其上面安装几十只传感器,豪华一点的上面更是有几百只,这就可以计算出只是在传感器上面附带的晶振就有这么多了,况且还有像是控制器和执行器等地方也需要用到石英晶振,现在就能够体现出,当一辆汽车完成生产时所消耗的石英晶体谐振器将会达到何种数量了.

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  • 石英晶振中的双晶是指什么?会造成哪些影响吗?2018-03-28

    石英晶体无论是天然的还是人造的,都不同程度地存在一些疵病(缺陷)。它们不仅是由于在晶体生长过程中受到种种条件的影响而产生,就是在已形成的石英晶振晶体中和生长完成后,外界条件的变化(主要是温度)产生的缺陷。这些缺陷会影响其可用程度和石英晶体元件的性能,以下简要介绍几种常见的缺陷。详情>>

  • 石英晶振和硅晶振各项明细比较2018-03-26

    石英晶体振荡器采用波源基波振荡方式,结构简洁,耗电量受益于此而最少。与此相对,受复杂电路的影响,全硅MEMS振荡器①的电流消耗为7.1mA;在“相位噪音与相位抖动”之项中已说明的具有良好的相位噪音特性的全硅MEMS振荡器②竟然达到了31.5mA。由此,需要在相位噪音的改良与维持低耗电量之间做出权衡,使用振荡器构建设备系统之际应当十分注意。

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  • OSC补偿式32.768K音叉型振荡器2018-03-20

    32.768K不仅是晶振频率更是时钟频率,在任何一个需要时钟的电子产品中必定需要32.768K晶振的存在,而32.768K也从圆柱晶体发展到了贴片晶体,从无源石英晶体谐振器衍生到了有源石英晶体振荡器,从前的32.768K必定是无源石英晶振,今天的32.768K有源晶振不在是神话。那为什么我们要对一个小小的时钟频率花费这样多的心思,对它研究来探索去的呢?无源32.768K到底缺少些什么,致使它无法一如既往的满足时代科技发展要求的,直接推动了32.768K石英晶体振荡器的出现呢?

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  • 如何解释石英晶振的弹性常数反映晶振的弹性性质2018-03-16

    ij它分别表示两种伸缩之间或两种切变之间,以及伸缩与切变之间的弹性耦合性质。这种弹性常数又称为交叉弹性常数,现在以石英贴片晶振的弹性柔顺常数为例,进一步说明详情>>

  • 石英晶体的是如何形成的,其内部结构有什么规律吗?2018-03-14

    固体可以分为结晶体(晶体)与非结晶体(非晶体)两大类。晶体中有外形高度对称的单晶体(石英晶体)和由许多微细晶体组成的多晶体(如各种金属)。晶体的主要特性是原子和分子的有规则排列,这种排列反映在宏观上是外形的对称性,而非晶体就不具备这种特性,例如石英玻璃,它的成份与石英晶振晶体一样是SiO2,但不属于晶体。

    石英晶体可以是天然的,也可以由人工培养。晶态物质在适当条件下,能自发地发展成为一个凸多面体形的单晶体。围成这样一个多面体的面称为晶面;晶面的交线称为晶棱;晶棱的会集点称为顶点。发育良好的单晶体,外形上最显著的特征是晶面有规则的配置,属于同一品种的晶体,两个对应晶面(或晶棱)间的夹角恒定不变。图1.1.1给出了理想石英晶体的外形。石英晶振晶体的晶面共30,分为五组,六个m(柱面),六个R(大棱面),六个r(小棱面)六个s(三方双锥面),六个x(三方偏方面),相邻m面的夹角为60°相邻m面和R面的夹角与相邻m面和r面的夹角都等于38°13,相邻s面与x面的夹角等于25°57。由于外界条件能使某一个或某一组晶面相对地变小或完全隐没,所以实际见到的石英晶体很少如图1.1.1所示,就是人造石英晶体的外形也只是接近理想情况.

    1.1.1石英晶体的理想外形

    (a)右旋石英晶体 (b)左旋石英晶体

    1.1.1石英晶体的理想外形

    晶体内部结构的规律性,造成了它在外形上的对称性。例如:晶体可以有对称轴、对称中心、对称面等对称元素。石英晶体存在一个三次对称轴(或三次轴即晶体绕该轴旋360°3后能够复原)和三个互成120°的二次轴,如图1.1.2中的abd

    1.1.2石英晶体的对称轴和直角坐标系

    1.1.2石英晶体的对称轴和直角坐标系

    在结晶学中,晶体的内部结构可以概括为是由一些“点子”在空间有规则地作周期的无限分布:“点子”代表原子、离子、分子或其集团的重心。这些“点子”的总体称为点阵,构成石英晶体的是二氧化硅分子,而二氧化硅分子的重心又正好与硅离子重合,因此硅离子的点阵就可以反映出石英晶体的内部结构

    石英晶体的各层硅离子若按右手螺旋规则分布,则称为右旋石英晶体;若按左手螺旋规则分布,称为左旋石英晶体。从外形上看,右旋石英晶体振荡器,石英晶体的s面在R面的右下方或m面的左上方,左旋石英晶体的s面在R面的左下方或m面的右上方(见图1.1.1),它们互为镜象对称。

    晶体物理性质的各向异性和晶体外形的对称性有关,因此讨论石英晶体的物理性质时,采用为图1.1.2所示的直角坐标系较为方便。选c轴为z,a(bd)轴为x,x轴、z轴垂直的轴为y轴。其指向按1949IRE标准规定对左、右旋石英晶体均采用右手直角坐标系。

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作为全球精密时钟器件与嵌入式解决方案的领军品牌,Microchip深度洞悉新时代嵌入式系统的抗扰痛点,率先突破行业技术壁垒,针对量子微观干扰,粒子热噪声,核自旋磁扰动等新型干扰源,对晶振的核心材料,谐振架构,封装工艺,校准体系进行全方位迭代升级,打造出具备原生硬件级抗量子干扰能力的高端晶振系列,从时钟源头彻底隔绝微观量子干扰对嵌入式控制器的影响,填补了行业硬件级量子抗扰防护的技术空白.相较于普通晶振依赖软件补偿,被动抗扰的模式,Microchip抗量子干扰晶振实现了颠覆性升级,以硬件原生抗扰,微观全维度防护,主动时序校准为核心优势,无需额外增加滤波电路,屏蔽模块,补偿程序,即可实现对各类量子级微观干扰的全面抵御,大幅简化嵌入式控制器硬件设计架构,降低研发调试难度,同时从根源上杜绝量子干扰引发的各类系统稳定性问题.



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