PS系列宽频恒温晶振选型手册
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。
一种超宽带等效采样接收机的设计与实现

一种超宽带等效采样接收机的设计与实现吴兵;夏浩淼;李武建【摘要】脉冲超宽带雷达回波信号由于带宽大而难以直接采样,通常采用等效时间采样方法来进行模数转换.传统的等效采样接收机大都是基于改变ADC采样时钟的时延来实现等效采样,采样时钟对触发信号会产生亚稳态时序,不可避免地会出现数据误对齐,必须添加辅助的在线或离线校正设计.针对这一问题,设计了一种基于FPGA内置延迟线的超宽带等效采样接收机,FPGA产生延时可调的发射触发信号去控制波形产生系统,基于高速采样保持器和ADC完成回波接收,实现了超宽带射频信号的等效采样,而无数据误对齐问题.接收机的等效采样速率为12.8 GS/s,-3 dB 采样带宽为6.4 GHz,满足脉冲超宽带雷达的应用需求.%It is hard to directly sample the ultra-wideband radar echoes due to its large bandwidth.The equivalent time sampling method is often used to carry out analog to digital conversion (ADC).Traditional equivalent sampling receivers are mostly based on changing the delay of ADC sampling clock to realize equivalent sampling.Due to the metastable state between sampling clock and trigger signal,the received da-ta is misaligned inevitably and the correction algorithm online or offline must be added.To solve this prob-lem,an ultra-wideband equivalent sampling receiver based on internal delay line of FPGA is designed.Based on the received echoes of high speed sample-and-hold and ADC,the equivalent sampling of ultra-wideband RF signal is realized without data misaligning when using the delay-tunable transmitting signal generating by FPGA to control the waveform generating system.The equivalent sampling rate is 12.8 GS/s and - 3 dBsampling bandwidth is 6.4 GHz,meeting the application requirements of UWB radar.【期刊名称】《雷达科学与技术》【年(卷),期】2017(015)004【总页数】6页(P443-448)【关键词】等效采样;数字延迟线;数字接收机;采样保持器【作者】吴兵;夏浩淼;李武建【作者单位】中国电子科技集团公司第三十八研究所,安徽合肥 230088;中国电子科技集团公司第三十八研究所,安徽合肥 230088;中国电子科技集团公司第三十八研究所,安徽合肥 230088【正文语种】中文【中图分类】TN9570 引言脉冲超宽带雷达有着固有的高距离分辨率及良好的穿透特性,可实现对非金属障碍物后面隐藏目标的探测和定位,在军事、反恐、安检、救灾和医疗等领域有着重大的应用前景[1-2]。
JFVNY晶体、晶振中文选型手册(可编辑)

JFVNY晶体、晶振中文选型手册目录JFVNY?晶体谐振器 Crystals晶体谐振器简介………………………………2 TC53/VT53 (66)晶体谐振器选型指南…………………………4 TC75/VT75 (68)HC-49U 系列 (5)TC75A/VT75A (70)HC-33U (6)恒温振荡器 OCXOsHC-49H 系列 (7)OC14 (72)HC-49S 系列 (8)OC20 (74)HC-49SU 系列 (9)OC26 (76)HC-49SN 系列 (10)OC36 (78)HC-49X 系列 (11)OC50 (80)UM-1 UM-5 (12)陶瓷谐振器 Ceramic ResonatorAT-26 AT-38 AT-39 (13)ZTACC ZTTCC (82)DT-15 DT-26 DT-38 ............................... 14 ZTACS ZTTCS .. (83)SSP-T7 (15)ZTACV ZTTCV (84)MC306 (16)ZTACW ZTTCW (85)X25F (17)附录 (86)X32F (18)X53F (19)X53T (20)X63F (21)X63T (22)X75F (23)晶体振荡器 Crystal Oscillators晶体振荡器简介………………………………24XO14 (26)XO14N (28)XO08 (30)XO149 (32)XO25 (34)XO32 (36)XO53 (38)XO75 (40)XO75P (42)XO75L (44)压控振荡器 VCXOsVC14 (46)VC08 (48)VC53 (50)VC75 (52)VC75P (54)VC75L (56)温补 / 压控温补振荡器 TC / VCTCXOTC18A/VT18A (58)TC18B/VT18B (60)TC20/VT20 (62)TC32/VT32 (64)1JFVNY? 晶体谐振器晶体知识简介1. 晶体切型& AT 切晶体的频率―温度特性2. 晶体的等效电路人造石英是常见的压电材料。
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。
晶振怎么选?有哪些注意点?这里有详细说明!

晶振怎么选?有哪些注意点?这里有详细说明!1.引言1.1 概述晶振是一种电子元件,广泛应用于电子设备中的时钟电路、计时器、通信系统等领域。
它主要用于产生稳定的时钟信号,确保电子设备的正常运行。
在电子设备中,晶振起到了至关重要的作用。
它能够提供稳定、准确的时钟信号,使得电子设备能够按照预定的时序工作。
通过晶振产生的时钟信号,我们可以精确地控制各个元器件的工作状态,从而保证整个电子系统的稳定性和可靠性。
在选择晶振的时候,需要考虑一些注意点。
首先,需要确定所需的频率范围。
不同的应用场景对晶振的频率要求是不同的,因此我们需要根据具体的需求来选择适合的频率范围。
其次,需要考虑晶振的稳定性和准确性。
晶振的稳定度和准确度决定了时钟信号的精度,对于一些对时间要求较高的应用场景,我们需要选择稳定性和准确度较高的晶振。
此外,还需要考虑晶振的尺寸和功耗。
不同的应用场景对晶振的尺寸和功耗要求也是不同的,我们需要根据具体的应用来选择适合的晶振类型。
总结起来,选择晶振时需要考虑频率范围、稳定性、准确性、尺寸和功耗等因素。
根据具体的应用需求,在这些因素中找到一个平衡点,选择合适的晶振,将有助于确保电子设备的正常运行和稳定性。
在进行晶振选择时,我们可以参考一些相关的技术规范和数据手册,以便更好地理解和评估不同晶振的性能指标,从而做出明智的决策。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构进行叙述,以便读者更好地了解晶振的选择要点和注意事项。
第一部分是引言。
在引言中,我们将概述晶振的作用,并明确本文的目的。
第二部分是正文。
正文将分为两个小节,分别介绍晶振的作用以及晶振的选择要点。
在2.1小节中,我们将详细介绍晶振的作用。
晶振作为电子设备中的重要元件,其作用十分关键。
我们将从频率稳定性、时钟精确性以及电路可靠性等方面逐一进行讲解,以帮助读者充分了解晶振的重要性。
在2.2小节中,我们将重点介绍晶振的选择要点。
在选择晶振时,需要考虑多种因素,如频率稳定性、温度特性、功耗以及封装形式等。
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。
epson晶振选型手册

Epson晶振选型手册引言概述:Epson晶振选型手册是一本提供关于Epson晶振选型的专业指导手册。
晶振作为一种重要的电子钟振装置,广泛应用于各类电子设备中,对于设备的稳定性和精准性起到关键作用。
本手册将从多个方面介绍Epson晶振的选型原则和方法,以帮助读者准确选型和应用。
正文内容:1. 晶振的基本原理1.1 晶振的作用与功能1.1.1 提供时钟信号1.1.2 稳定电子设备的工作频率1.1.3 控制和同步各设备之间的通信1.1.4 精确计时和定时功能1.2 晶振的工作原理1.2.1 晶体振荡原理1.2.2 纯谐振条件与频率稳定性1.2.3 晶振的构造与材料选择2. Epson晶振的特点与优势2.1 高稳定性和低功耗2.1.1 稳定性与频率偏移2.1.2 低功耗对电池寿命的影响2.2 宽温度范围和长寿命2.2.1 温度对晶振频率的影响2.2.2 长期使用的可靠性和稳定性2.3 大容量和小封装尺寸2.3.1 容量对数据传输速率的影响2.3.2 封装尺寸对电路板设计的要求3. Epson晶振选型原则3.1 需求分析和参数确定3.1.1 设备类型和用途3.1.2 工作频率和精度要求3.1.3 温度范围和环境影响3.2 选择适合的晶振类型3.2.1 晶振频率范围和精度等级3.2.2 温度补偿和温度响应特性3.2.3 封装尺寸和安装要求3.3 参考设计和测试验证3.3.1 参考电路设计3.3.2 振荡电路测试和频率测量3.3.3 选型结果评估和优化4. Epson晶振选型案例分析4.1 移动方式晶振选型4.1.1 高稳定性和小封装尺寸的需求4.1.2 多频段应用的选择考虑4.2 电子表计晶振选型4.2.1 长期使用和温度范围要求4.2.2 低功耗和电池寿命的平衡4.3 工业自动化控制晶振选型4.3.1 高频率和精度要求4.3.2 多通道同步和控制4.3.3 长寿命和可靠性的考虑5. Epson晶振应用注意事项5.1 环境温度和封装要求5.2 抗振动和抗干扰性能5.3 防静电措施和电源干扰5.4 长期使用和老化问题结语:本手册全面介绍了Epson晶振的选型原则和方法,包括晶振的基本原理、Epson晶振的特点与优势、选型原则、案例分析以及应用注意事项。
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下载:PS系列产品规格表
测试Test ---全测 全测 ------全测 全测 全测 全测 全测 抽测 全测 全测 ---抽测 全测 全测 抽测 抽测 抽测 抽测 抽测
抽测
抽测
全测 抽测 预测
±0.1—±1.0
温度范围
工作温度 Operating Temperature Range (℃)
-40~+70
Temperature Range 储存温度 Storage Temperature Range (℃)
-55~+105
供电电压 Supply Voltage (Vdc)
+3.3—+5.0 ± 5%
深圳捷比信--高品质精密元件供应商 www.jepsun.com
PS系列恒温晶振
技术指标项目 Parameter
规格 Specification
标称频率 Nominal Frequency (MHz)
10.0—120.0
频率准确度 Frq accuracy at the time of shipment (ppm)
±10—±100
负载特性 Vs.Load (ppb)
±10—±100
短稳 Short term stability @1s(ppb/1s)
0.005 —0.1
谐波 Harmonics (dBc)
≤-20杂波 Spurຫໍສະໝຸດ ous (dBc)≤-70
开机时间warm up
开机特性 Vs. time@25℃(min)
负载 Load
50Ω
15pF--50pF
上升/下降 时间 Rise / Fall time (ns)
≤6
占空比 Duty cycle 50%
±5﹪—±10%
温度特性 Vs.Operating Temperature (ppb)
±50—±280
电压特性 Vs.Supply Voltage Variation (ppb)
0.0—9.0
Frequency Turning 参考电压 Reference Voltage (V)
2.8—9.0
线性度 Linearity
10%
波形 Waveform
Sine
HCMOS
输出
幅度 Level
0dBm—10dBm
H Level L Level
≥0.9Vdc ≤0.1Vdc
Output Signal
输入 Input Power
功率 (W) Power
初始状态 At switch on 稳定状态 At steady state@25 ºC
3.5 (max.) 1.5 (max.)
频率调整范围 Frequency Turning Range (ppm)
±0.5—±10.0
频率调整
控制电压 Control Voltage Range (V)
dBc/Hz dBc/Hz dBc/Hz
-110 -135 -145
100kHz dBc/Hz
-145
1MHz dBc/Hz
老化 Aging
出厂日老化(ppb/day) 首年老化first year (ppm) 10年老化 (ppm)
±0.2—±3.0 ±0.5—±3.0
----
外形尺寸 (mm)
20.2﹡20.2﹡10.0 mm3
5—30
频率稳定度 Frequency Stability
warm up time
参考频率 Reference frequency 频率偏差 offset (ppb) 1Hz dBc/Hz
final freq.(2hour) ±10—±200
10Hz dBc/Hz
相位噪声 Phase noise
100Hz 1kHz 10kHz