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來源:http://art-for-everybody.com 作者:zhaoxiandz 2023年12月07
MP06754 GXO-L31 3225 125M差分LVDS Golledge英國高利奇晶振頻率容差和穩(wěn)定性
了解石英晶體和振蕩器的頻率容差和穩(wěn)定性
您知道口袋里那部方便的智能手機、顯示時間的時鐘以及引導(dǎo)您到達目的地的GPS嗎?他們都有一個共同點.石英晶體和振蕩器的使用.
雖然這些部分聽起來很復(fù)雜,但它們在我們的現(xiàn)代技術(shù)世界中發(fā)揮著不可或缺的作用.
在本文中,我們將進一步研究高利奇晶振Golledge晶振石英晶體振蕩器,以準確了解它們的工作原理以及它們在我們社會中日益增長的重要性.我們還將深入探討頻率容差、穩(wěn)定性等關(guān)鍵概念,以及它們?nèi)绾嗡茉煳覀內(nèi)缃袼坪蹼x不開的小工具.
定義頻率容差
好的,讓我們從基礎(chǔ)開始.頻率容差是指石英晶體振蕩器的輸出頻率可以偏離其理想值或標稱值的程度.
簡單來說,這就像有一個最喜歡的廣播電臺,但有時信號會變得有點模糊,導(dǎo)致音樂聽起來跑調(diào).
頻率容差通常以百萬分率(ppm)表示.例如,如果晶體的容差為±10ppm,則意味著實際輸出頻率可能與所需頻率相差多達百萬分之十.
想象一下,收聽您最喜歡的廣播電臺,您希望在下午3:00聽到您最喜歡的歌曲,但它可能會提前或延遲幾秒鐘開始.這就是頻率容差的實際應(yīng)用.
高利奇Golledge差分晶振,MP06754 XO-L31 LVDS晶振,六腳有源晶振

振蕩器穩(wěn)定性的重要性
現(xiàn)在我們已經(jīng)掌握了寬容,讓我們來解決石英晶振穩(wěn)定性問題.
把穩(wěn)定性想象成管弦樂隊的指揮,確保所有音樂家都步調(diào)一致,音樂無縫流動.在石英晶體和振蕩器的世界里,穩(wěn)定性至關(guān)重要.
在這種情況下,穩(wěn)定性是指無論時間、溫度和電壓變化如何,晶體或振蕩器的輸出頻率保持的一致性.為什么這很重要?好吧,想象一下,你依靠一個設(shè)備向衛(wèi)星發(fā)送關(guān)鍵信息,而它的頻率一直在搖晃.這是一場災(zāi)難.
從本質(zhì)上講,頻率穩(wěn)定性可確保您的無線信號清晰,您的數(shù)據(jù)傳輸準確,并且您的GPS不會讓您誤入歧途.這是科技界無縫溝通和精確計時的關(guān)鍵.高利奇Golledge差分晶振,MP06754 XO-L31 LVDS晶振,六腳有源晶振

影響頻率穩(wěn)定性的因素
頻率穩(wěn)定性是可靠電子設(shè)備的基石,可確保您的GPS導(dǎo)航保持在正確的位置,您的智能手機無縫通信,并且您的數(shù)據(jù)傳輸保持無差錯.
然而,這種穩(wěn)定性并不完全受內(nèi)在品質(zhì)的支配.相反,它受到各種基本因素的影響,例如:
1.溫度:石英晶體對溫度敏感.手表晶體具有獨特的溫度響應(yīng),其最佳性能發(fā)生在25°C左右.當溫度偏離該點時,晶體的頻率穩(wěn)定性開始降低,超過該點,隨著溫度向任一方向的偏離,它開始經(jīng)歷顯著的頻移增加.例如,您可能會發(fā)現(xiàn)您的計時設(shè)備(如手表或時鐘)在溫暖的天氣中運行速度稍慢,而在寒冷的條件下運行速度稍慢.這種影響可能帶來不便,尤其是在精密應(yīng)用中.然而,具有集成溫度補償機制的振蕩器經(jīng)過精心設(shè)計,可以抵消這種影響,即使在溫度波動時也能確保一致的頻率輸出.這些被稱為溫補晶振TCXO(溫控振蕩器).
2.電壓:電源電壓在決定晶體振蕩器的輸出頻率方面起著重要作用.電源電壓的變化會破壞振蕩器輸出頻率的規(guī)律性.
想象一下,聽一首音量變化不可預(yù)測的歌曲——這是一種遠非令人愉快的體驗,對吧?在電子產(chǎn)品中,這些電壓波動會導(dǎo)致頻率不穩(wěn)定,從而可能影響設(shè)備的性能.為了保持穩(wěn)定的輸出,采用穩(wěn)壓器來確保電壓保持在所需范圍內(nèi).這有助于保持振蕩器的頻率輸出穩(wěn)定可靠.您可以從Golledge購買高質(zhì)量的壓控振蕩器(VCXO).
3.老化:與任何其他機械或電子元件一樣,石英晶體也不能免受時間的影響.隨著歲月的流逝,這些晶體的某些部分可能會發(fā)生細微的變化,從而導(dǎo)致頻率的變化.
這些老化引起的變化會影響晶體振蕩器的精度.作為回應(yīng),制造商和工程師采用精確的設(shè)計和制造實踐,以盡可能減輕老化的影響.這種方法可確保振蕩器在較長時間內(nèi)保持一致和可靠,從而保持其頻率精度.
4.輸出負載(振蕩器):負載阻抗是直接影響進口晶振石英晶體振蕩器穩(wěn)定性的外部元件.
5.負載電容(晶體):如果使用晶體的并聯(lián)諧振,則負載電容對于確定晶體的諧振頻率至關(guān)重要.外部負載電容與晶體固有運動參數(shù)之間的相互作用形成諧振電路,當振蕩器電路激勵時,該諧振電路以所需頻率振動.
高利奇Golledge差分晶振,MP06754 XO-L31 LVDS晶振,六腳有源晶振
高利奇Golledge差分晶振,MP06754 XO-L31 LVDS晶振,六腳有源晶振
了解石英晶體和振蕩器的頻率容差和穩(wěn)定性
您知道口袋里那部方便的智能手機、顯示時間的時鐘以及引導(dǎo)您到達目的地的GPS嗎?他們都有一個共同點.石英晶體和振蕩器的使用.
雖然這些部分聽起來很復(fù)雜,但它們在我們的現(xiàn)代技術(shù)世界中發(fā)揮著不可或缺的作用.
在本文中,我們將進一步研究高利奇晶振Golledge晶振石英晶體振蕩器,以準確了解它們的工作原理以及它們在我們社會中日益增長的重要性.我們還將深入探討頻率容差、穩(wěn)定性等關(guān)鍵概念,以及它們?nèi)绾嗡茉煳覀內(nèi)缃袼坪蹼x不開的小工具.
定義頻率容差
好的,讓我們從基礎(chǔ)開始.頻率容差是指石英晶體振蕩器的輸出頻率可以偏離其理想值或標稱值的程度.
簡單來說,這就像有一個最喜歡的廣播電臺,但有時信號會變得有點模糊,導(dǎo)致音樂聽起來跑調(diào).
頻率容差通常以百萬分率(ppm)表示.例如,如果晶體的容差為±10ppm,則意味著實際輸出頻率可能與所需頻率相差多達百萬分之十.
想象一下,收聽您最喜歡的廣播電臺,您希望在下午3:00聽到您最喜歡的歌曲,但它可能會提前或延遲幾秒鐘開始.這就是頻率容差的實際應(yīng)用.
高利奇Golledge差分晶振,MP06754 XO-L31 LVDS晶振,六腳有源晶振

振蕩器穩(wěn)定性的重要性
現(xiàn)在我們已經(jīng)掌握了寬容,讓我們來解決石英晶振穩(wěn)定性問題.
把穩(wěn)定性想象成管弦樂隊的指揮,確保所有音樂家都步調(diào)一致,音樂無縫流動.在石英晶體和振蕩器的世界里,穩(wěn)定性至關(guān)重要.
在這種情況下,穩(wěn)定性是指無論時間、溫度和電壓變化如何,晶體或振蕩器的輸出頻率保持的一致性.為什么這很重要?好吧,想象一下,你依靠一個設(shè)備向衛(wèi)星發(fā)送關(guān)鍵信息,而它的頻率一直在搖晃.這是一場災(zāi)難.
從本質(zhì)上講,頻率穩(wěn)定性可確保您的無線信號清晰,您的數(shù)據(jù)傳輸準確,并且您的GPS不會讓您誤入歧途.這是科技界無縫溝通和精確計時的關(guān)鍵.高利奇Golledge差分晶振,MP06754 XO-L31 LVDS晶振,六腳有源晶振

影響頻率穩(wěn)定性的因素
頻率穩(wěn)定性是可靠電子設(shè)備的基石,可確保您的GPS導(dǎo)航保持在正確的位置,您的智能手機無縫通信,并且您的數(shù)據(jù)傳輸保持無差錯.
然而,這種穩(wěn)定性并不完全受內(nèi)在品質(zhì)的支配.相反,它受到各種基本因素的影響,例如:
1.溫度:石英晶體對溫度敏感.手表晶體具有獨特的溫度響應(yīng),其最佳性能發(fā)生在25°C左右.當溫度偏離該點時,晶體的頻率穩(wěn)定性開始降低,超過該點,隨著溫度向任一方向的偏離,它開始經(jīng)歷顯著的頻移增加.例如,您可能會發(fā)現(xiàn)您的計時設(shè)備(如手表或時鐘)在溫暖的天氣中運行速度稍慢,而在寒冷的條件下運行速度稍慢.這種影響可能帶來不便,尤其是在精密應(yīng)用中.然而,具有集成溫度補償機制的振蕩器經(jīng)過精心設(shè)計,可以抵消這種影響,即使在溫度波動時也能確保一致的頻率輸出.這些被稱為溫補晶振TCXO(溫控振蕩器).
2.電壓:電源電壓在決定晶體振蕩器的輸出頻率方面起著重要作用.電源電壓的變化會破壞振蕩器輸出頻率的規(guī)律性.
想象一下,聽一首音量變化不可預(yù)測的歌曲——這是一種遠非令人愉快的體驗,對吧?在電子產(chǎn)品中,這些電壓波動會導(dǎo)致頻率不穩(wěn)定,從而可能影響設(shè)備的性能.為了保持穩(wěn)定的輸出,采用穩(wěn)壓器來確保電壓保持在所需范圍內(nèi).這有助于保持振蕩器的頻率輸出穩(wěn)定可靠.您可以從Golledge購買高質(zhì)量的壓控振蕩器(VCXO).
3.老化:與任何其他機械或電子元件一樣,石英晶體也不能免受時間的影響.隨著歲月的流逝,這些晶體的某些部分可能會發(fā)生細微的變化,從而導(dǎo)致頻率的變化.
這些老化引起的變化會影響晶體振蕩器的精度.作為回應(yīng),制造商和工程師采用精確的設(shè)計和制造實踐,以盡可能減輕老化的影響.這種方法可確保振蕩器在較長時間內(nèi)保持一致和可靠,從而保持其頻率精度.
4.輸出負載(振蕩器):負載阻抗是直接影響進口晶振石英晶體振蕩器穩(wěn)定性的外部元件.
5.負載電容(晶體):如果使用晶體的并聯(lián)諧振,則負載電容對于確定晶體的諧振頻率至關(guān)重要.外部負載電容與晶體固有運動參數(shù)之間的相互作用形成諧振電路,當振蕩器電路激勵時,該諧振電路以所需頻率振動.
高利奇Golledge差分晶振,MP06754 XO-L31 LVDS晶振,六腳有源晶振
晶振料號 | 型號 | 類型 | 頻率 | 輸出 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 | 高利奇晶振制造商 |
MP11584 | GSX-333 | MHz 晶體 | 43.935 MHz | - | - | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | Golledge Electronics Ltd |
MP10968 | GXO-U120 | MHz 晶體 | 50 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Golledge Electronics Ltd |
MP10672 | GXO-U120 | MHz 晶體 | 24 MHz | LVCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Golledge Electronics Ltd |
MP05594 | GTXO-253 | MHz 晶體 | 26 MHz | 削峰正弦波 | 2.8V | ±0.5ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Golledge Electronics Ltd |
MP11443 | GTXO-163T | TCXO | 32 MHz | 削峰正弦波 | 1.8V ~ 3.6V | ±0.5ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 1.65*1.25 | Golledge Electronics Ltd |
MP06568 | GVXO-533 | VCXO | 45.1584 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 6 | 5032 | Golledge Electronics Ltd |
MP11444 | GTXO-163T | TCXO | 26 MHz | 削峰正弦波 | 1.8V ~ 3.6V | ±0.5ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 1.65*1.25 | Golledge Electronics Ltd |
MP02156 | GXO-3201G | MHz 晶體 | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | - | Golledge Electronics Ltd |
MP07952 | GXO-3306L | XO(標準) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Golledge Electronics Ltd |
MP11162 | GXO-3306L | XO(標準) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Golledge Electronics Ltd |
MP11635 | GXO-3306L | XO(標準) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Golledge Electronics Ltd |
MP06838 | GTXO-253 | MHz 晶體 | 32 MHz | 削峰正弦波 | 1.8V ~ 3.3V | ±0.5ppm | -30°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Golledge Electronics Ltd |
MP07693 | GXO-7506L | XO(標準) | 49.92 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Golledge Electronics Ltd |
MP11636 | GXO-7506L | XO(標準) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Golledge Electronics Ltd |
MP11559 | GXO-3306L | XO(標準) | 45.1584 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Golledge Electronics Ltd |
MP10076 | GXO-3306 | MHz 晶體 | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Golledge Electronics Ltd |
MP06754 | GXO-L31 | MHz 晶體 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Golledge Electronics Ltd |
MP07724 | GXO-7506L | XO(標準) | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7.5*5.0 | Golledge Electronics Ltd |
MP07787 | GXO-3306L | XO(標準) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Golledge Electronics Ltd |
MP07692 | GXO-7506L | XO(標準) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7.5*5.0 | Golledge Electronics Ltd |
MP07813 | GXO-3306L | XO(標準) | 22.5792 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Golledge Electronics Ltd |
MP07691 | GXO-7506L | XO(標準) | 22.5792 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7.5*5.0 | Golledge Electronics Ltd |
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