大普晶振的选型
晶振温差选型

晶振温差选型一、温度对晶振稳定性的影响晶振是一种具有高稳定性和精度的晶体谐振器,广泛应用于计算机、通信、电子医疗等领域。
但是,温度变化会对晶振的输出频率造成影响,因此,为了保证系统正常运行,需要选择温度系数小的晶振。
二、晶振的温度系数晶振的温度系数是指单位温度变化引起的频率变化率,通常用ppm表示,也就是说,±1℃温度变化对晶振频率的影响量。
一般常见的晶振温度系数在±10ppm左右,但也有部分低于±5ppm的高精度晶振。
三、晶振的温差性能晶振的温差性能是指晶振在温度变化时频率是否稳定的能力。
因为每个晶振都有一个温度范围,此范围内其频率变化量在±ppm以内,因此,为了确保系统能够正常运行,需要根据具体的需求选择适合的晶振。
四、选择晶振的注意事项1. 测定电路参数:在选择晶振之前,需要测定电路的参数,如负载容量、驱动电平等,以便选择适合的晶振。
2. 了解系统运作要求:不同的系统对晶振的稳定性、精度和频带范围有不同的要求,需要根据实际情况选择合适的晶振。
3. 选择温度系数小的晶振:温度系数小的晶振可以减少温度变化对系统运作的影响,更加稳定可靠。
4. 考虑温差范围:根据使用环境的温度范围选择适合的晶振,一般来说,要考虑到环境温度变化范围、温差对晶振的影响以及剩余裕度等因素,以确保系统的准确运作。
五、晶振选型流程1. 查找产品手册:首先,可以通过查找产品手册了解需要的基本参数,如频率、负载容量以及温度系数等。
2. 筛选合适的产品:查找到符合要求的产品后,需要通过筛选技术将产品的范围进一步缩小,以便找到最佳的选择。
3. 申请样品测试:在找到最佳的晶振之后,需要申请样品测试,以确保其性能和稳定性符合系统要求。
4. 生产批量生产:测试样品后,如果测试结果符合要求,则可以放心地进行批量生产。
六、结论晶振是一种非常重要的电子元器件,其稳定性和精度对整个系统的运作起着至关重要的作用。
晶振选型,工程师都头疼,何以解忧!

晶振选型,工程师都头疼,何以解忧!很多工程师可能都会面临着各种各样的电子元器件选型,由于初期研发,又或者自己对某种元器件根本不熟悉,于是网上找,可能会遇上一些只希望你买他东西,但他连自己卖的东西都不懂的业务员,又或者是业务员可能自己懂,但知道你目前是研发阶段,但就是不想搭理人的业务员。
坦白说,看到一款功能特别而且结合良好封装与易用性的理想产品,却因为这样的缺点而削减了整体的流畅执行,让我感到很可惜。
也许我不需要这么在乎这个定时器时钟慢分的小问题(毕竟,我更应该在乎的是厨房里那个真的时钟吧?),但从设计工程师的"审美"观点来看,这真的让我觉得很"痛苦"。
上次我接到一个客户的电话,目前需要一款14.31818M的晶振,我继续询问贴片还是插件封装,客户表示诧异,还分贴片和插件了。
(我心里的旁白:还分有源和无源了,笑哭,哈哈)我说是的,您之前没有用过吗?客户也如实说了,现在只知道产品要用的频率是14.31818MHZ,需要我们做一份详细的参考表,比如14.31818M有哪些封装,哪些封装货源充足价格合理市场常用,无源晶振和有源晶振在使用上有什么区别(关于这一点,我在电话和客户讲清楚了:无源晶振需要借助外部元器件起振,而有源晶振内部结构是自带起振芯片的,无需外部元器件就可自身起振),还有选择的规格书参考。
哇,这一切都难不倒我了,三下两下整理搞定发到客户邮箱,结果被客户邮箱拒绝了,理由是我邮箱里面有客户拒绝的关键词,哈哈,我猜想是里面有大量网址,那些网址可能晶振规格书地址了。
后来发到QQ上了而对于晶振这种技术含量比较高的压电晶体来说,如果你是初期研发阶段,那选择的晶振公司一定要够专业,并且业务员素质要够高。
瑞泰电子可以全权满足这些要求,并且业务员资历均是3年以上的老业务员,拥有资深的技术,根据市场调研,成功帮您选择适合您的产品。
我来这里也不是来吹牛的,我们很乐意耐心帮助任何需要晶振选型的工程师.。
晶振选型指南

恒温晶振、温补晶振选用指南晶体振荡器被广泛应用到军、民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、GPS、卫星通信、遥控移动设备等。
它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。
它有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有自己的独特性能。
如果您需要使您的设备即开即用,您就必须选用VCXO或温补晶振,如果要求稳定度在0.5ppm以上,则需选择数字温补晶振(MCXO)。
模拟温补晶振适用于稳定度要求在5ppm~0.5ppm之间的需求。
VCXO只适合于稳定度要求在5ppm以下的产品。
在不需要即开即用的环境下,如果需要信号稳定度超过0.1ppm 的,可选用OCXO。
频率稳定性的考虑晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。
稳定性愈高或温度范围愈宽,器件的价格亦愈高。
工业级标准规定的-40~+75℃这个范围往往只是出于设计者们的习惯,倘若-30~+70℃已经够用,那么就不必去追求更宽的温度范围。
设计工程师要慎密决定特定应用的实际需要,然后规定振荡器的稳定度。
指标过高意味着花钱愈多。
晶体老化是造成频率变化的又一重要因素。
根据目标产品的预期寿命不同,有多种方法可以减弱这种影响。
晶体老化会使输出频率按照对数曲线发生变化,也就是说在产品使用的第一年,这种现象才最为显著。
例如,使用10年以上的晶体,其老化速度大约是第一年的3倍。
采用特殊的晶体加工工艺可以改善这种情况,也可以采用调节的办法解决,比如,可以在控制引脚上施加电压(即增加电压控制功能)等。
与稳定度有关的其他因素还包括电源电压、负载变化、相位噪声和抖动,这些指标应该规定出来。
对于工业产品,有时还需要提出振动、冲击方面的指标,军用品和宇航设备的要求往往更多,比如压力变化时的容差、受辐射时的容差,等等。
如何选取正确的晶振

一个号的晶体振荡器可以被泛应用到军、民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、GPS、卫星通信、遥控移动设备等。
它具有多种封装类型,最主要的特点是电气性能规范多种多样。
它有以下几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有自己的独特性能。
如果你的设备需要即开即用,您就必须选用VCXO或温补晶振,如果你的要求稳定度在0.5ppm以上,凯越翔建议你选择数字温补晶振(MCXO)。
而模拟温补晶振则适用于稳定度要求在5ppm~0.5ppm之间的需求。
VCXO只适合于稳定度要求在5ppm以下的产品。
如果你的设备在不需要即开即用的环境下,如果需要信号稳定度超过0.1ppm的,可选用OCXO。
从频率稳定性方面考虑:晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。
稳定性愈高或温度范围愈宽,器件的价格亦愈高。
工业级标准规定的-40~+75℃这个范围往往只是出于设计者们的习惯,倘若-30~+70℃已经够用,那么就不必去追求更宽的温度范围。
所以设计工程师要慎密决定特定应用的实际需要,然后规定振荡器的稳定度。
指标过高意味着花钱愈多。
晶体老化:造成频率变化的又一重要因素。
根据目标产品的预期寿命不同,有多种方法可以减弱这种影响。
晶体老化会使输出频率按照对数曲线发生变化,也就是说在产品使用的第一年,这种现象才最为显著。
例如,使用10年以上的晶体,其老化速度大约是第一年的3倍。
采用特殊的晶体加工工艺可以改善这种情况,也可以采用调节的办法解决,比如,可以在控制引脚上施加电压(即增加电压控制功能)等。
与稳定度有关的其他因素还包括电源电压、负载变化、相位噪声和抖动,这些指标应该规定出来。
对于工业产品,有时还需要提出振动、冲击方面的指标,军用品和宇航设备的要求往往更多,比如压力变化时的容差、受辐射时的容差,等等。
晶振选型的参数

晶振选型的参数1.、频率大小:频率越高一般价格越高。
但频率越高,频差越大,从综合角度考虑,一般工程师会选用频率低但稳定的晶振,自己做倍频电路。
总之频率的选择是根据需要选择,并不是频率越大就越好。
要看具体需求。
比如基站中一般用10MHz的恒温晶振(OCXO),因其有很好的频率稳定性,属于高端晶振。
至于范围,晶振的频率做的太高的话,就会失去意义,因为有其他更好的频率产品代替。
JFVNY的产品频率范围是:25kHz-1.3G,基本上所有应用中的晶振都可以在JFVNY产品种找到。
2.、频率稳定度:关键参数,JFVNY的高端晶振可以达到10-9级别。
指在规定的工作温度范围内,与标称频率允许的偏差,用PPm (百万分之一)表示。
一般来说,稳定度越高或温度范围越宽,价格越高。
对于频率稳定度要求±20ppm或以上的应用,可使用普通无补偿的晶体振荡器。
对于介于±1 至±20ppm 的稳定度,应该考虑温补晶振TCXO 。
对于低于±1ppm 的稳定度,应该考虑恒温晶振OCXO。
如果客户有十分特别的频稳要求,JFVNY可根据客户要求参数定做。
2、电源电压:常用的有1.8V、2.5V、3.3V、5V等,其中3.3V应用最广。
3、输出:根据需要采用不同输出。
(HCMOS,SINE,TTL,PECL,LVPECL,LVDS,LVHCMOS等)每种输出类型都有它的独特波形特性和用途。
应该关注三态或互补输出的要求。
对称性、上升和下降时间以及逻辑电平对某些应用来说也要作出规定,根据客户需要我们可以帮助客户选型。
5.、工作温度范围:工业级标准规定的-40~+85℃这个范围往往只是出于设计者们的习惯,倘若-20℃~+70℃已经够用,那么就不必去追求更宽的温度范围。
对于某些特殊场合如航天军用等,对温度有更苛刻的要求。
6.、相位噪声和抖动:相位噪声和抖动是对同一种现象的两种不同的定量方式,是对短期稳定度的真实度量。
晶振选型及注意事项

晶振选型及注意事项
晶振是电子电路中常用的一种元器件,它可将电子信号转化为精
准的时钟信号,应用广泛。
晶振选型及注意事项如下:
1. 晶振的选型应根据电路工作需要来选择,选定频率范围,以
及其稳定性、精度等参数。
2. 晶振的稳定性是指在一定温度范围内,晶振频率的波动范围。
需考虑电路工作要求对频率稳定性的要求,选择适当的晶振稳定性。
3. 晶振精度是指频率与额定频率的偏差,通常用ppm(百万分之几)表示。
频率精度越高,价格越贵,选择时需要根据实际需求权衡。
4. 晶振的电容值、电压等参数需根据电路的具体工作要求进行
选择。
5. 在实际应用中,需考虑晶体的品牌、生产厂家、质量和可靠
性等问题,选择信誉度高、生产工艺设备先进的品牌和厂家的晶振。
6. 在使用晶振的过程中,为保证其稳定性和精度,通常需要采
用合适的电路保护与调谐措施,如添加合适的防护、降噪等电路。
总之,晶振选型需根据电路工作要求选择适当的频率、稳定性、
精度等参数,且需要选择信誉度高、生产工艺设备先进的品牌和厂家
的晶振,在实际应用中需注意晶振的保护和调谐。
晶振主要规格参数

晶振主要规格参数
晶振作为一种能够提供稳定高精度信号的元器件,广泛应用于电子产品中。
不同规格的晶振具有不同的频率和精度,其主要规格参数如下:
1. 频率:指晶振振荡的频率,通常使用单位为MHz。
不同频率的晶振可以满足不同的应用需求,例如8MHz晶振可以用于微控制器的时钟源,而3
2.768kHz晶振则常用于实时时钟电路。
2. 精度:指晶振的频率精度,通常用ppm(百万分之一)表示。
精度越高的晶振,提供的信号越接近理论值且越稳定,一般应用于高精度要求的场景。
3. 工作电压(Vcc):指晶振正常工作所需的电压范围。
晶振的工作电压一般为3.3V或5V。
在应用中要注意,如果工作电压过高或过低,都会影响晶振的稳定性。
4. 静态电容(C1、C2):晶振的主要参数之一,通常在晶振的产品手册中标明。
它对于晶振的频率稳定性有着至关重要的作用。
C1和C2的大小应根据晶振的特性和工作电压来选择。
5. 工作温度范围(TC):指晶振正常工作的温度范围。
一般来说,晶振的TC为-20℃至70℃或-40℃至85℃,但也有更广泛或更窄的工作温度范围。
总之,晶振的规格参数对于不同的应用场景有不同的要求,如精度、工作电压、静态电容和工作温度范围等等。
在选择晶振时,应该根据实际应用需求,综合评估以上规格参数来进行选择。
晶体,晶振的选择需要注意哪些方面

3、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;
4、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细参考相关的资料。
总体来说晶振的稳定度等方面好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高档的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。试想,如果采用晶体,然后自己设计波形整形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是什么样的呢?我们这里设计射频电路等对时钟要求高的场合,就是采用高精度温补晶振的,工业级的要好几百元一个。
特殊领域的应用如果找不到合适的晶振,也就是说设计的复杂性超出了市场上成品晶振水平,就必须自己设计了,这种情况下就要选用晶体了,不过这些晶体肯定不是市场上的普通晶体பைடு நூலகம்而是特殊的高端晶体,如红宝石晶体等等。
对于晶体,晶振的选择,我们需要注意哪些方面?松季电子介绍如下:
1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;
2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此强烈建议使用低频的器件,毕竟倍频用的PLL电路需要的周边配置主要是电容、电阻、电感,其稳定度和价格方面远远好于晶体晶振器件;
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M21B 25*15*10
T3225 3.2*2.5*1.5
TC936, 14x9x5
尺寸的选择
VCXO / OSC 行业主要标准尺寸
V53, 5*3.2*1.5
DAPU
V75, 7*5*2
V936, 14*9*5
DAPU
标准正弦波
DAPU
谐波干扰大 电路复杂 谐波干扰极小 抗干扰能力强 线路复杂
PECL / LV‐PECL
高频VCXO、TCXO
尺寸的选择
随着技术的高速发展,晶振正向着超薄、片式化、小型化的方向发 展,一些大尺寸和非标尺寸的产品正逐渐淘汰并停止生产。 行业中,以下尺寸产品成为行业主流产品 OCXO的主要尺寸
DAPU
温度稳定度:5E-9 @-30至70度 老化率:5E-8/year, 4E-7/10year
电压特性:2E-9
此时钟 10年频率漂移为 4.89Hz ,符合选型要求
工作温度的选择
各种设备的使用环境: 地面室内空调 地面室内 地面室外 航空级 航天级
因为机箱产生热量,在晶振的工作温度选择上,高温区会比实际工 作温度高15~30度。 OCXO因为有温度拐点,一般高温不应超过80度,并且需要注意机 箱中风扇对OCXO的影响。
DAPU
-20至60度 -30至70度 -40至85度 -55至85度 -55至125度
频率牵引范围的确定
压控电压的作用: 通过压控电压将频率调回标称频率值
压控范围:是否是越宽越好?
压控范围太宽,会带来下列问题: 1、压控会更敏感,量化干扰加大 2、短期稳定度变差 3、超过一定范围线性度会变差
压控牵引范围=设备寿命期老化漂移+温度漂移+出厂准确度+电压特性+负载特性+余量
晶振的等级
DAPU
如何确定频率准确度
影响频率准确度的主要因素 出厂准确度 + 温度漂移 + 电压特性 + 负载特性 + 老化漂移 案例: 假如一台仪器在实验室使用,采用10.00MHz作为基准时钟,对时钟提出的频率稳 定度为 10年内频率最大不超过0.5PPM,即为5Hz
选型推荐: 出厂准确度 :8E-8 负载特性:2E-9
DAPU
压控范围的计算
波形的选择
波形的选择主要取决于设备时钟芯片的要求和现有晶振产品的限制: 波形 削顶正弦波 HCMOS/TTL 优点 谐波干扰小、 体积小 驱动能力强 缺点 驱动能力弱 产品类型 SMD‐7050、5032、 3225 OSC\VCXO\OCXO、 TCXO OCXO、TCXO广ຫໍສະໝຸດ 省大普通信技术有限公司DAPU
DAPU
Telecom
目录
1
晶振选型的要点
DAPU
3 4
工作温度的选择
2
晶振的等级 如何确定频率准确度
5
频率牵引范围的确定
6 7
波形的选择 尺寸的选择
晶振选型的要点
1. 满足性能指标与可靠性要求 2. 成本控制
DAPU
3.采购渠道是否畅通 4.优先选用行业通用件 5. 加强与晶振厂商沟通
DAPU
O23, 36x27x12.7 O54, 50x40x12.7
O22B, 25x25x12.7
O55, 50x50x12.7
尺寸的选择
TCXO 行业主要标准尺寸
T10A, 12.7*12.7*6
DAPU
T11A, 20.7*12.7*8 M11A 20*12.7*10 T53 5*3.2*1.5 T75 7*5*2