- [行业新闻]KVG晶振公司的历史2019年05月28日 10:50
石英晶体振荡器是用于生产振动的电路,由于振荡器的频率决定元件所包含的一个石英晶体振荡器,石英晶体振荡器可说服它们的频率精度和频率稳定性。实际上,这些电路经常被用作无线电,处理器和微控制的时钟。此外,大家可以在石英表中找到它们。因此石英和石英晶体振荡器被认为是数据传输和电信中频率控制的最重要组成部分,这也并不奇怪,因为它们的主要优点包括高谐振质量,大量振荡器选择和高频率性。
于对用于测量设备,卫星导航设备或者电信设备而言,由于价格敏感,振荡器的要注主要取决于频率,稳定性,外壳类型,输出信号和温度范围。例如,仪表,卫星导航设备或电信设备等专业应用对内置振荡器有更高的要求。包括具有良好的稳定性。低相位噪声和长寿命。为了实现这一点,所使用的石英还必须具有改进的老化性能,以实现相应的整体性能。为了最小化初始老化效应,所有振荡器都需要经历所谓的预老化过程,因此,只有在运行了几天后才能达到最终的稳定性。
KVG QUARTZ CRYSTAL TECHNOLOGY GMBH公司成立于1946年.在第二次世界大战结束后不久,物理学家库尔特·克林林创建了KVG公司. 不久后KVG公司就迁往内卡比绍夫斯海姆, 也就是现在KVG总公司所在地. 在1996年,KVG成为美国Dover有限公司在欧洲的晶体与晶体振荡器产品的合作伙伴。 1997年,晶体陶瓷在OCXOs和精准晶体的生产中被实际使用, 从而闻名世界.
从2002年起,KVG再次成为独立公司. 新的公司领导者曼弗雷德·克利姆和格尔德克劳斯科夫先生都是在这行业具有多年的经验.
以下是KVG晶振公司的发展历史。
KVG公司的发展史展现了晶体产品生产技术持续更新发展的过程:
· 1963 KVG使用合成晶体材料.
· 1964 研发和生产晶体滤波器.
· 1968 生产温度补偿晶振TCXOs.
· 1970 晶体生产中的直接溅镀.
· 1971 整块晶体滤波器的生产.
· 1972 生产凸面性晶体晶片.
· 1974 引进射线测量技术用于切割面角度的测定.
· 1979 以电脑为后台的晶体温度测定.
· 1981 以计算机为支持的TCXO的生产.
· 1983 KVG研发基于晶体的传感器和研发OCXOs.
· 1987 基于计算机控制的质量管理体系.
· 1988 SMD组件的自动装备机.
· 1993 622.08MHz的VCXOs.
· 1994 建立产品线,以HFF为晶体基座,最大振动频率达到200MHz.
· 1994 用SC-晶体生产OCXOs.
· 1995 使用镭射技术进行晶振的频率协调.
· 1997 生产 SMD OCXOs系列的 OCXO-6000.
· 1998 生产ASIC-TCXOs.
· 1999 用HFF晶体生产VCXOs.
· 2000 建立新生产,用于生产精准晶体的产品系列.
· 2002 KVG重塑独立实体.
· 2003 在晶体振荡器中使用电子谐频.
· 2005 设计出低相噪OCXO.
· 2007 设计出航天级的晶体.
· 2008 设计出航天级的晶体振荡器.
· 2009 建成新的生产设备.
· 2010 KVG重组了晶体和振荡器生产工厂.
· 2010 设计出抗冲击振动 OCXOs.
· 2011 空间晶体得到欧洲航天局的资格认证.
· 2013 以晶体振荡器XO和VCXO成为欧洲航天局的资格供应商.
· 2014 采用机械阻尼OCXO模块.
· 2015 设计出超低相躁RF-OCXO和抗冲击振动OCXO.
在恒温晶振的领域内的新设计,如提高抗冲击振动技术,新的RF TCXO和OCXO,使得在晶体和晶体振荡器的领域再次设定了标准.
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- [行业新闻]MtronPTI公司的发源史2019年05月27日 11:24
凭借1965年雷达用精密晶体滤波器的基础,Mtronpti设计和制造了用于高可靠性和恶劣环境应用中的数据定时和射频频谱控制的射频和微波解决方案。Mtronpti成立于2004年,由M-tron Industries,Inc.收购Piezo Technology,Inc.,是LGL Group,Inc.的全资子公司。
在航空航天和国防市场,Mtronpti的数字调谐滤波器支持在存在电磁干扰的情况下进行安全通信。低漂移、高精度振荡器为地面、车辆、空中和卫星通信以及电子对抗提供可靠的频率锁定。抗振动和冲击的水晶钟使雷达图像更加清晰,并有助于监控商用飞机发动机的性能。
对于互联网通信,mtronpti晶振公司具有非常低的噪声和包同步时钟有助于增加带宽,防止蜂窝基站、micro和femto蜂窝以及Wi-Fi接入点的数据丢失。毫米波滤波器确保公司和电信的点对点链接保持无误。
在实验室工作台或消费电子产品生产测试台上,mtronpti超低噪声频率基准振荡器确保了准确的测量。当公共安全至关重要时,mtronpti宽温度范围/防水腔过滤器确保可靠的无线电通信。
卫星链路、相控阵雷达和抗IED干扰机使用mtronpti射频功率放大器将信号增强到天线。
Mtronpti晶振公司位于佛罗里达州奥兰多,在美国和印度制造业,在垂直方向上与基础材料科学、设计和制造方面的丰富经验相结合。凭借AS9100 C版和ISO 9001:2008全球认证、销售和支持,作为公认的服务领导者,MTronpti通过分销合作伙伴支持思科、雷神、爱立信、哈里斯、罗克韦尔柯林斯、联合技术航空和近2000家小型客户等主要原始设备制造商的创新和可靠性
LGL集团公司的工程和设计起源可以追溯到上个世纪初。 1917年,LGL的前身林奇玻璃机械公司成立,并在二十年代末成为玻璃成型机械的成功制造商。该公司后来更名为林奇公司,并于1928年根据印第安纳州法律注册成立。 1946年,林奇被列入“纽约路边交易所”,这是纽约证券交易所MKT的前身。该公司在精密工程,制造和服务领域拥有和经营各种业务的历史悠久。
LGL集团公司(以下简称“公司”)于2007年根据特拉华州法律重新注册,并作为控股公司,其子公司从事定制设计,高度工程化的电子元件制造。该公司的办公室位于佛罗里达州奥兰多市沙德路2525号,邮编32804。公司的普通股在纽约证券交易所股票代码:MKT上以股票代码“LGL”进行交易。
公司通过其主要子公司M-tron Industries,Inc.运营,包括M-tron Industries,Ltd.(“MTRON”)的运营,以及MTRON的子公司Piezo Technology,Inc.和Piezo Technology India Private Ltd.(合称“PTI”)。2004年10月,MTRON和PTI合并为一家公司,拥有业内最广泛的产品组合之一。MTRONPIT和PTI的联合业务被称为“MTRONPIT”。MTRONPIT在奥兰多、佛罗里达、扬克顿、南达科他州和印度诺伊达都有业务。此外,MtronPTI在香港和中国的上海设有销售办事处。
Mtron Industries,Inc.(“MTRON”)始建于1965年,原名为Mechtronics,Industries,Inc.。此后不久,该公司正式更名为M-tron Industries,Inc.。早期,MTRON的主要业务是为CB无线电市场制造晶振。当20世纪70年代末技术发生变化时,MTRON也发生了变化。营销方式的改变和产品的持续发展为公司提供了新的生活。MTRON被称为高质量、高可靠性晶体、振荡器的供应商,在某种程度上,VCXO(压电控制晶振)和TCXO(温度补偿晶振)产品将用于诸如电信基础设施(用于制造电话系统)以及后来的互联网功能等应用。1976年,M-tron Industries,Inc.被收购。2002年,MTRON收购了伊利诺伊州富兰克林公园的Champion Technologies,Inc.的资产。在20世纪80年代中期,Champion是摩托罗拉的子公司。这次收购通过扩大产品供应和客户群,帮助MTRON从2001年和2002年的电信市场崩溃中更快地复苏。
1965年,几乎在MTRON成立的同时,成立了另一家公司,名为Piezo Technology,Inc.。PTI的成立是为了设计和建造用于所有类型设备的晶体滤波器,其中某些类型的噪声需要从电路中过滤出来。多年来,PTI在业务和产品方面都有所发展,包括LC(集总元件)滤波器、TCXO和OCXO(恒温晶体振荡器)产品。PTI的主要市场是军事、航空电子和仪器仪表。1995年,PTI在印度开设了生产基地,2004年M-tron Industries,Inc.收购了Piezo Technology,Inc.。
LGL的业务发展战略主要集中在通过MTRONPTI晶振通过有机增长、扩展到新的地理市场细分市场以及通过其他战略机会扩展现有业务。MtronPTI目前在全球范围内占有一席之地,为大多数需要精确定时和过滤产品的主要市场提供服务。公司的目标细分市场包括高端电信、军事、仪器、空间和航空电子设备(简称“MISA”)。
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- [行业新闻]ABRACON晶振公司简介2019年05月05日 16:23
关于ABRACON晶振公司你了解多少呢?ABRACON晶振公司成立于1992年,总部位于德克萨斯州,是全球领先的无源晶振与机电定时,同步,电源连接和射频解决方案制造商。ABRACON晶振公司提供多种石英晶体和晶体振荡器,MEMS振荡器,实时时钟(RTC),蓝牙模块,陶瓷谐振器,SAW滤波器和谐振器,电源和RF电感器,变压器,电路保护元件和RF天线以及无线充电线圈等产品。ABRACON晶振公司规模庞大,致力于像全球供应优质的电子元器件产品。并且,ABRACON晶振公司已经通过了ISO9001-2008认证,在德克萨斯州拥有设计和应用工程资源,并在德克萨斯州,加利福尼亚州,中国,台湾,新加坡,苏格兰,以色列,匈牙利,英国和德国等地设有销售办事处。并通过网络向全球分销提供货。
ABRACON CRYSTAL公司为多个市场提供组件,包括物联网,工业控制,汽车,运输,通信,照明,消费以及其它设备,这些市场都需要不断的创新产品,并且,ABRACON晶振公司在电源连接,射频和定时技术方面都会推出新产品,并提供更先进的技术服务。
最近ABRACON晶振公司发布了业界领先的LOT系列石英晶振,主要用于节能MCU和RF芯片组,功率优化的119fs超低抖动AX7系列时钟晶体振荡器,产品应用比较广泛,或优化芯片性能,具有高效率的性能。为物联网协议和ARJM11 RJ45设计的贴片以及外部天线,集成磁性支持10 / 100Base-T,1000Base-T,2.5GBase-T和5GBase-T。ABRACON晶振公司在过去的12个月内发布了超过20’000个新零件号。ABRACON晶振公司拥有强大的销售服务以及技术支持团队.
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- [技术支持]石英晶振系列解决方案2019年04月29日 15:17
从早期的无线电到雷达,以及现在的数字计算,每个电路都需要一个时钟或心跳来指导其功能。时序控制从低功率到高精度的各种应用中的处理速率,数据连接和RF传输频带。时间已成为一个多元化的工程领域。考虑到可以设计时钟电路的多种方式以及每年引入该行业的许多进步,工程师应该定期重新考虑其时序考虑因素。以下是基本计时设备列表以及使用它们的最佳时间。
1.LC谐振器
LC谐振器是最简单和常用的定时电路,由放大器,电感器和电容器组成。主要优点包括低成本和易于集成,特别是在高频率下。然而,它不是非常准确,并且随温度变化很大。这种可变性提供了一个额外的属性:宽拉范围。因此,在开发小型或高度集成的压控振荡器(VCO)时,LC是首选的谐振器。这些振荡器在PCB或片上设计用于跟踪或锁定其他频率。由于温度可以使频率+/- 10,000 ppm或更高,因此LC不够精确,无法单独运行。
2.陶瓷谐振器
陶瓷谐振器的主要优点是成本。如果您正在寻找最低成本和稳定的解决方案,那么这项技术可以帮助您实现这一目标。不要指望在整个温度范围内稳定性小于+/- 1000ppm。该谐振器成本低,但不能用于精确或甚至部分精确的定时。玩具,低端设备和低端MCU应用程序等通用应用程序可以摆脱这种不精确的程度。如果您需要更高的精度,其他谐振器将帮助您。
3.石英晶体
石英晶体因其自补偿温度稳定性,出色的初始精度和适中的成本而成为时间之王。作为谐振器,它具有高Q值,可实现极低的在线噪声。批量生产已经对这些设备的精度和成本进行了微调,因此价格适中的晶体现在可以实现+/- 20ppm至+/- 50ppm的总体精度。它具有出色的稳定性,是当今许多连接协议的理想时间基础,从Wi-Fi,Zigbee和蓝牙到汽车LIN / CAN,以太网,UART和工业应用。定时MCU和使用石英晶体的处理器提供的精度可以满足常见的连接协议。但是,有些协议需要更高的性能。晶体的精度可以提高。
4.石英晶体振荡器(XO)
石英晶体振荡器集成了振荡器芯片和石英晶体。它提供了石英的准确性和低噪声优势,但降低了电路板走线引起的可变性。在某些情况下,振荡器芯片还将基本石英频率乘以应用所需的频率。在非常低噪声的系统中使用XO而不是裸石英晶体是必要的,例如高速通信,光学互连,光学模块,测试和测量以及先进的RF应用。XO以高频率提供低噪声,这对于使用普通晶体来说是难以实现的。高性能系统中使用的顶级频率如100MHz,156.25MHz或312.5MHz需要使用XO提供的差分LVPECL,LVDS,HCSL或CML信号进行调理。
5.温度补偿晶振(TCXO)
虽然XO提供缓冲和频率转换,但它们跟踪石英晶体毛坯的精度。若干通信和电信应用,例如点对点RF,GNSS / GPS,移动电话,LPWAN网关和其他精密RF连接系统,需要在整个温度范围内具有+/- 0.5ppm至+/- 2.5ppm的频率稳定性。Stratum III需要+/- 0.28ppm的稳定性。裸露的石英不够稳定,不易达到低于10ppm的稳定性。TCXO经历了一个制造流程,可以测量和校准其频率偏差。明显的缺点是成本。请记住,没有什么比终端系统中不可操作的数据链路更昂贵。
6.烤箱控制的晶体振荡器(OCXO)
OCXO可以达到几乎不可想象的精度水平+/- 0.1ppm至0.1ppb或更高的温度。TCXO技术不仅使用温度校准。OCXO通过添加二阶控制 - 石英毛坯的温度来实现稳定性。在启动时,OCXO将石英毛坯加热到比环境温度高约10度,并将温度控制在该水平,从而最大限度地减少温度扰动。在许多情况下,OCXO还具有机械防护冲击和振动功能,使终端系统能够实现最大时钟精度以满足要求。与军用和雷达相关的许多应用以及用于移动电话的基站收发信台(BTS)需要这种精确度。快速移动车辆中的先进高精度GPS也需要高精度。
7.微电子机械系统(MEMS)
MEMS技术与石英并行发展。MEMS基于硅而非石英晶体,具有小型化和抗冲击和振动的优点。由于与MEMS谐振器相关的复杂性,MEMS的主要缺点是成本。虽然它可以用于晶体,XO和TCXO涵盖的各种应用中,但是当需要高耐久性时,MEMS是最佳的。此外,在尺寸为1.6 x 1.2mm的超小尺寸下,MEMS与晶体竞争非常激烈。可穿戴设备,无线充电板,工业控制,机器人,无人机和AR / VR等应用可以充分利用MEMS的耐用性和尺寸。
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- [技术支持]高精度TCXO振荡器的基站市场趋势2019年04月22日 16:18
由于视频和其他内容的传送导致移动流量的增加,移动通信网络中基站的业务容量变得越来越紧张。作为解决方案,已经提出通过增加小小区的数量来减少宏小区的负担,并且预期将来对小小区的需求将继续增加。
另一方面,为了将每个网络节点和基站的时间误差减少到5G,需要越来越高精度和高稳定性的时钟。
应用于每个电信公司核心部分的顶部时钟(PRTC / T-GM)通过铯和铷等原子钟实现了极高的精度。安装在网络上的每个设备都与这个顶部时钟同步,但是如果由于某种原因无法实现同步,则需要以其自身的准确度继续通信定义了Holdover的准确性,它确保了在时间之前基于同步数据的准确性,以及以其自身精度操作的自由运行的准确性。
高精度的TCXO(温补晶振)是可以作出温度补偿功能的振荡器,可实现与OCXO(恒温晶体振荡器)一样的高精度值.这类的高精度TCXO振荡器主要用于网络基础设施.为了在4G以及5G中实现高同步设置,村田陶瓷谐振器公司正在开发频率稳定度为STRATUM 3级或者更高级别的产品.除了存在或者不存在Vc功能外,输出波型还可以选择两种类型的:削波正弦和CMOS.
虽然说5G时代的到来是需要更精确的定时装置,但OCXO晶振高精度装置往往在成本上面会有着很大的差异,尺寸功耗大等问题都会影响到客户的使用与设计.因此,muRata晶振公司经过多方面的研究与探讨,从TCXO振荡器着手,通过提高TCXO的准确性从而创造一个不需要OCXO振荡器的世界.
村田陶瓷振荡器公司所研发的高精度TCXO振荡器具有与OCXO振荡器相同的温度特性,在-40~+85度的温度范围内具有+-200ppb的高精度。以确保G.8262对以太网设备时钟所需要的精度.以确保可以正常自由的运行.
现村田陶瓷振荡子晶振公司正在开发具有扩展温度范围的产品,以应对恶劣的环境.
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- [行业新闻]村田新产品MEMS谐振器应用指南2019年04月20日 09:04
日本村田新研发出一款MEMS谐振器,尺寸仅有0.9*0.6*0.3mm。实现了现石英晶体谐振器达不到超小尺寸,并且低ESR特性的产品。MEMS谐振器的诞生可代替许多石英晶体谐振器。有很多人就想问了什么是MEMS谐振器?它跟振荡器有什么区别?MEMS谐振器有哪些特点?工作原理有哪些?使用都需要注意一些什么问题?等等一大串的问题就随之而来了。
那么我们将一一把问题给大家回复。
首先,大家肯定是会对日本村田陶瓷晶振制作所研发出的产品有些疑问,什么是MEMS呢?其实MEMS指的是微机电系统(Micro Mlectro Mechanical Systems),这种装置运用了半导体生产工艺技术,具有三维微细结构。除了面对MEMS谐振器还有一种是振荡器,MEMS振荡器跟其它普通石英晶体振荡器是一样的,将振荡用电路也谐振器融为一体的装置。可用科尔皮兹振荡电路之类的普通振荡电路驱动。
WMRAG32K76CS1C00R0谐振器是村田MEMS技术的代表作品。该产品具有体极柢的ESR特性以及极小尺寸封装,这个是目前石英晶体谐振器无法实现的突破。极小的尺寸有助于减小安装面积,通过优化IC增益,实现了低ESR的MEMS谐振器,降低了功耗。也可用于回流焊接,引线键合和传递模型。WMRAG32K76CS1C00R0谐振器具有晶体该有的特性,32.768KHZ标频以及20PPM标准稳定偏差。可在-30~+85度下正常工作。驱动电平在0.2μW以内。当您考虑置换晶体的时候,要注意晶体谐振器和MEMS谐振器的负载电容量值不同。
并且要知道MEMS谐振器与普通石英晶体谐振器的区别。
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- [公司新闻]HOSONIC CRYSTAL选型数据表2019年03月11日 09:05
关于HOSONIC鸿星晶振公司可能挺多人也知道,HOSONIC CRYSTAL鸿星晶振股份有限公司成立于1979年在台湾设立登记成立公司,登记的资本为新台币200万元。公司成立之后便于台湾投入石英晶体研发制造.1994年新增资本3400万元,开始大力研发生产石英晶体振荡器,石英晶振,贴片晶振,压控振荡器的研发生产。
About HOSONIC CRYSTAL Company may know that HOSONIC CRYSTAL was established in 1979 to establish a registered company in Taiwan with a registered capital of NT$2 million. After the establishment of the company, it is convenient for Taiwan to invest in the research and development of quartz crystal. In 1994, the company added 34 million yuan of capital, and began to vigorously research and develop the production and production of quartz crystal oscillator, quartz crystal oscillator, patch crystal oscillator and voltage controlled oscillator.
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- [行业新闻]NSK Ceramic Resonator2019年03月07日 10:27
台湾NSK晶振公司不仅生产石英晶振,石英晶体谐振器,晶体振荡器,温补晶振,压控晶体,还生产陶瓷谐振器(Ceramic Resonator),陶瓷滤波器(Ceramic Filter),ZTA陶瓷晶振,ZTT陶瓷晶振,3.58M,6M,4M,8M,16M,24M,27M频率均有现货供应.ZTA晶振可从低频1M到50MHZ,主要应用于电视遥控器,风扇遥控器,USB,鼠标等产品.
NRA ZTA/ MG, MT, MX DIP 1.8 MHz to 50.0 MHz 10.0*5.0*10.0
NRE ZTTCV MT, MX SMD 8.0 to 50 MHz 3.7*3.1*1.2
NRE ZTTCS MT, MX SMD 7.0 to 50 MHz 4.7*4.1*1.6
NRE ZTTCC MG SMD 2 to 6.99 MHz 7.4*3.4*1.8
NRD ZTACV MT, MX SMD 8.0 to 50 MHz 3.7*3.1*1.2
NRD ZTACS MT, MX SMD 7.0 to 50 MHz 4.7*4.1*1.6
NRD ZTACC MG SMD 2.0 to 6.99 MHz 7.4*3.4*1.8
NRT ZTT/ MG, MT, MX DIP 1.8 MHz to 50 MHz 10.0*5.0*10.0
NSK Ceramic Filter
陶瓷滤波器LT4.5MB,LT5.5MB,LT6.5MB可以免提提供样品测试,陶瓷滤波器主要应用于TV/VCR产品等.L10.7M陶瓷滤波器均可在线供应.
NRF LT4.5MB DIP 4.43MHz to 6.5MHz 5*3.2
NRF LTCA/CV SMD 10.7MHz 6.9*2.9*1.5
NRF JT4.5MD DIP 4.5MHz to 6.5MHz 9.0*5.0*10.0
NRF JT4.5MC DIP 4.5MHz to 6.5MHz 9.0*5.0*10.0
NRF JT10.7M SMD 10.7MHz 9.0*5.0*7.0
Taiwan NSK Crystal Co., Ltd. not only produces quartz crystal oscillator, quartz crystal resonator, crystal oscillator, temperature-compensated crystal oscillator, voltage-controlled crystal, but also ceramic resonator (Ceramic Resonator), ceramic filter (Ceramic Filter), ZTA ceramic crystal, ZTT ceramic. Crystal oscillator, 3.58M, 6M, 4M, 8M, 16M, 24M, 27M frequency are available from stock. ZTA crystal oscillator can be used from low frequency 1M to 50MHZ, mainly used in TV remote control, fan remote control, USB, mouse and other products.
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- [行业新闻]NSK OSCILLATOR数据表2019年03月06日 10:04
- 台湾NSK津绽晶振公司成立于1996年的9月份。成立之后的NSK晶振公司将全部精力投入到石英晶体振荡器,陶瓷滤波器,石英晶体,TCXO振荡器,差分晶振等产品的生产中。NADD 75晶振属于石英晶体振荡器中的一种,也是振荡器里的“贵族”。是差分晶体系列的一员。LVDS输出范围,频率也可以从77.76MHZ到622.08MHZ的高频中。大气化的尺寸7*5*1.9mm可放在任意高端产品中,NADD 75晶振在任何电路板中都显得格外的高端。
NAOD 75 CMOS 1.0 to 125.0 MHz 7*5*1.6

NAOH 53 CMOS 1.0 to 125.0 MHz 5*3.2*1.3

NAOK 32 CMOS 2.0 to 54.0 MHz 3.2*2.5*1.2

NAOL 22 CMOS 2.0 to 50 MHz 2*2.5*0.95

NADD 75
LVDS 77.76 MHz ~ 622.08 MHz 7*5*1.9

NAPD 75
LVPECL 75 MHz ~ 622.08 MHz 7*5*1.9

NAVD-6 CMOS 1.0 MHz to 52.0 MHz 7*5*1.8

NAVH-6 CMOS 12MHz ~ 35.328MHz 5*3.2*1.5
NAOD 75 CMOS 32.768 KHz 7*5*1.6

NAOH 53 CMOS 32.768 KHz 5*3.2*1.5

NAOK 32 CMOS 32.768 KHz 3.2*2.5*1.2

NAON 21
CMOS 2.0 to 50 MHz 2.05*1.65*0.75
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- [行业新闻]TXC温补振荡器及VCXO振荡器系列选型手册2019年03月04日 14:38
TXC晶振有分好多種類型,溫補晶體振蕩器,壓控振蕩器,恒溫晶體振蕩器OCXO振蕩器.以下泰河電子為大家整理提供已分好類別的TXC溫補振蕩器及VCXO振蕩器選型表,以供大家選型參考使用.雖然TXC晶振的型號眾多,但是並不會難記.
TXC压控振荡器VCXO系列 - 差分晶振
一般来说单相输出称之为晶体振荡器,并以正弦波或者CMOS波型(矩型波)输出为主要代表.
剪切的正弦波输出具有类似圆角矩形的波形,并常用于RF电路,因为它抑制了不必要的谐波.TCXO(温度补偿晶体振荡器)被称为削波正弦波输出的产物.由于CMOS波输出是对应于数字信号处理的逻辑电子的信号输出,所以有利于数字信号的传送,并用于时钟,如CPU等.
Model Frequency Stability
(-40~85ºC)Voltage Output Oscillation Dimensions
BJ 60 ~ 200MHz ±50ppm 3.3V LVPECL Fundamental 7 x 5 x 1.3mm
BK 60 ~ 700MHz ±50ppm 3.3V LVPECL PLL 7 x 5 x 1.3mm
BN 60 ~ 200MHz ±50ppm 3.3V LVDS Fundamental 7 x 5 x 1.3mm
BP 60 ~ 700MHz ±50ppm 3.3V LVDS PLL 7 x 5 x 1.3mm
CJ 60 ~ 200MHz ±50ppm 3.3V LVPECL Fundamental 5 x 3.2 x 1.2mm
CN 50 ~ 200MHz ±50ppm 3.3V LVDS Fundamental 5 x 3.2 x 1.2mm TXC温补振荡器TCXO系列 - Basic
什么是温补晶振。来自温度传感器的输出信号用于通过补偿网络产生校正电压。 校正电压施加到VCXO中的变容二极管。 电容变化可以补偿晶体的频率与温度特性.
Model Frequency Stability
(-30~85ºC)Operating Temp Voltage Output Dimensions
7Q 13 ~ 52MHz ±2ppm -40~+85ºC 2.4V-3.3V Clipped
Sinewave3.2 x 2.5 x 1mm
7L 13 ~ 52MHz ±2ppm -40~+85ºC 1.8V-3.3V Clipped
Sinewave2.5 x 2 x 0.8mm
7Z 26 ~ 52MHz ±2ppm -40~+85ºC 1.8V-3.3V Clipped
Sinewave2.0 x 1.6 x 0.8mm
8P 26 ~ 52MHz ±2ppm -40~+85ºC 1.8V-3.3V Clipped
Sinewave1.6 x 1.2 x 0.6mm TXC温补振荡器TCXO系列 - 高精度振荡器 Model Frequency Stability
(-40~85ºC)Voltage Output Dimensions
7N 10 ~ 52MHz ±0.28ppm 2.7V-5.5V Clipped
Sinewave
/CMOS7 x 5 x 2mm
7P 10 ~ 52MHz ±0.28ppm 2.7V-5.5V Clipped
Sinewave
/CMOS5 x 3.2 x 1.2mm TXC恒温晶体振荡器OCXO系列 - CMOS Model Frequency Stability Voltage Output Dimensions
OC 10 ~ 25MHz ±5ppb
(0~70ºC)5, 12V CMOS 36 x 27mm
OB 10 ~ 25MHz ±10ppb
(0~75ºC)3.3, 5V CMOS 25 x 25mm
OA 10 ~ 40MHz ±200ppb
(-30~70ºC)3.3, 5V CMOS 20 x 20mm - 阅读(293)
- [行业新闻]希華晶體高精度型号表2019年03月01日 13:50
希華晶體公司眾所周知的是它是壹家臺灣品牌的晶體頻率元器件制造。關於希華晶體我們知道多壹點的就是SIWARD晶體公司是世界領先的石英晶振與晶體振蕩器的解決方案商之壹。為了滿足全球不斷增長對電信的需求,希華晶體也在做著不同的改變,希華晶體壹直在改進自身的生產技術以及服務質量。臺灣希華晶振公司成立於1988年,對全球的石英晶體,振蕩器以及濾波器的研發,生產與銷售。產品應用於移動通信,平板電腦,GPS定位系統,計算機時鐘等產品。
希华晶振之TCXO振荡器系列 希华晶振之贴片VCTCXO振荡器系列 系列 照片 尺寸 频率范围
STV-2520
2.5 x 2.0 x 0.816~52MHz
STV-3225
3.2 x 2.5 x 0.98~52 MHz
VTX83
5.0 x 3.2 x 1.056~45 MHz
希华晶振之VCXO晶振系列 系列 照片 尺寸 频率范围
SCV-3225
3.2 x 2.5 x 0.91.5~54 MHz
VCX95
5.0 x 3.2 x 1.11.5~61.440 MHz
VCX91
7.0 x 5.0 x 1.61.5~54 MHz
VCX92
7.0 x 5.0 x 1.61.5~54 MHz
SIWARD Crystal Company is well known for its manufacture of crystal frequency components under one Taiwan brand. We know that SIWARD Crystal is one of the world's leading quartz oscillator and crystal oscillator solutions. In order to meet the growing global demand for telecommunications, SIWARD Crystal is also making different changes. Sihua Crystal has been improving its production technology and service quality. Taiwan SIWARD CRYSTAL Co., Ltd. was founded in 1988. It develops, produces and sells quartz crystals, oscillators and filters all over the world. Products used in mobile communications, tablet computers, GPS positioning systems, computer clocks and other products.
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- [公司新闻]用于电信定时和同步的时钟振荡器2019年01月17日 10:50
得益于32.768K有源晶振的参与,所有这些级别都已标准化,其基本性能参数在ANSIT1.101中定义.通常,已经建立了各级的性能参数,以确保可以通过网络从最精确的时钟,通过中间时钟到最不精确的时钟传输同步.Stratum2,3E和3个时钟构成了服务提供商同步网络的主要分布部分,这些HCMOS有源时钟晶振通常成对地部署在NE中.
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- [行业新闻]香港NKG CRYSTAL公司简介概述2019年01月12日 16:52
- 随着业务的强劲增长,NKG CRYSTAL于1989年收购了位于中国周山岛的现有工厂,鼓励他参与石英晶体产品的生产.该工厂生产几种传统封装的金属罐石英晶体单元,称为HC-49/U,HC-49/S和UM型案件.凭借自身的产品来源,NKG可以迅速获得更多的市场份额,并成为有名的石英晶振单位制造商.
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- [技术支持]低相位噪声低成本定时解决方案2019年01月07日 09:47
当前最先进的通信电路,例如:
•μWave频率上变频器
•点对点μWave回程
•卫星调制解调器
•高端网络
•测试和测量设备
都有一个共同点;极低的相位噪声频率参考.从历史上看,为了达到这种水平的相位噪声,振荡器制造商依靠SC-Cut晶振或第5或第7泛音AT-Cut晶体作为参考振荡器解决方案.
前者产生的OCXO体积庞大,功耗过大而且相当昂贵.后者实施起来很复杂,频率提供有限,并且抑制了系统自动校正老化和温度漂移的能力.
解决成本,尺寸,功率,频率稳定性和长期老化校正的综合挑战;Abracon开发了ABLNO系列VCXO晶振,具有出色的相位噪声特性,采用9x14mm封装.
提供50.0MHz和156.25MHz之间的十五个标准频率;这些器件为设计人员提供了全面的参考时序选择.此外,如果系统要求不能使用电压可控振荡器,ABLNO系列可提供固定时钟配置.
图(1)示出了50MHz载波处的典型相位噪声,而图(2)和(3)分别表示100MHz和156.25MHz载波处的典型相位噪声.表(1)总结了在这些载波上配置为VCXO振荡器的ABLNO系列的典型相位噪声性能,而表(2)表示绝对最差情况下的相位噪声特性.
表格1)
典型的相位噪声性能
表(2)
最差情况保证相位噪声性能
ABLNO系列采用经过特殊处理的第3版Overtone,AT-Strip石英晶体设计,采用各种处理技术进行优化,可在温度范围内提供极高的无负载“Q”和频率稳定性.这些晶体和振荡器电路的组合设计具有同类最佳的相位噪声作为主要目标;在载波的12kHz至20MHz的最佳带宽范围内产生了极低的均方根抖动.
表3)
ABLNO系列rms抖动
为了确保出色的相位噪声性能,ABLNO系列不仅满足上述设计的性能参数,而且Abracon还对100%的产品进行了相位噪声和均方根抖动兼容性的室温测试.
如前所述,Abracon已经制定了专有的Quartz-Blank处理技术,以显着降低这些器件的频率与温度误差.通常,相对于25ºC下的测量频率,ABLNO系列器件的误差小于±12ppm(最大值为±18ppm).在-40ºC至+85ºC的工作温度范围内可确保稳定性,如下图(4)所示.
此外,这些器件在10年的产品寿命期间保证比±7ppm的老化更好.为了在此期间实现频率校正能力,VCXO配置中保证了±28ppm的最小频率牵引能力,见图(5).
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- [技术支持]TCXO温度补偿振荡器如何实现功能2018年12月24日 14:16
当需要标准XO(晶体振荡器)或VCXO(压控晶体振荡器)无法达到的温度稳定性时,TCXO是必需的.
温度稳定性是振荡器频率随温度变化的量度,并且以两种方式定义.一种常见的方法是使用“加/减”规格(例如:±0.28ppm对比工作温度范围,参考25°C-温度范围通常为-40至85°C或-20至70°C).该规范告诉我们,如果我们将25°C的频率设为标称频率,则器件频率将偏离或低于该标称频率不超过0.28ppm.这与指定温度稳定性的第二种方式不同,即使用峰峰值或仅使用没有参考点的正/负值.在第二种情况下,我们不能说我们知道频率会高于或低于频率将会发生多大变化-只是我们知道总的范围是多少.通常,使用来自定义的参考点的正负值来指定设备.
TCXO晶振对工程师非常有用,因为它们可以在比电路板上具有相同功耗和占用空间的标准VCXO更好的温度稳定性的10倍到40倍之间使用.TCXO弥合了标准XO或VCXO与OCXO之间的差距,这些差距更高,需要更多功率才能运行.推动技术的目标是降低功耗,当然还要降低成本,因此TCXO为功耗和成本敏感的应用提供了良好的中端解决方案.
Figure1.TheTemperatureStabilityrangesofvariousoscillatortypes
图1是不同振荡器类型的典型温度稳定性的示意图,范围从标准VCXO的50ppm到高性能OCXO的0.2ppb.轴反转使得曲线在增加温度稳定性的方向上增长.TCXO稳定性范围涵盖VCXO和OCXO之间的中间位置(在某些情况下,重叠某些OCXO性能).
TCXO晶振温度稳定性水平(从5ppm到50ppb)通常是必要的,因为振荡器将独立工作,无论是在没有外部频率参考的系统中的自由运行模式,还是作为固定频率参考TCXO在开环中工作的合成器,用于驱动DDS(直接数字合成),而DDS而不是TCXO被“锁定”到外部参考.
后一种情况(TCXO是开环,频率在DDS设置)正变得越来越普遍,因为设计人员发现使用DDS解决方案可以通过使用数模转换器控制TCXO来实现更好的频率分辨率.由于转向是在DDS而不是振荡器中完成的,因此设计人员需要能够对固定基准的频率如何随温度变化做出某些假设,以便他们可以相应地规划锁相环的设计.由于灵活性,它们允许TCXO用于许多频率控制应用,但一个重要领域是小型蜂窝基站(毫微微,微型和微微),通常它们被用作定时分配芯片的固定频率源.
TCXO温度补偿晶振如何运作
在非常基本的术语中,TCXO通过采用温度补偿网络来操作,该网络感测环境温度并将晶体拉至其标称值.基本振荡器电路和输出级与VCXO中的预期相同.
图2是简化的TCXO功能框图.
图2.TCXO功能块
这个想法是补偿网络驱动牵引网络,然后调整振荡器的频率.
图3是发生了什么的概述-未补偿的晶振频率响应温度(红色)就像一个三阶多项式曲线(如果你采用振荡器非线性效果,更像是第五个),所以目标是补偿网络是为了抵消温度对晶体的影响而产生的电压是有效的关于晶体曲线温度轴的镜像.补偿电压显示为蓝色,得到的频率/温度曲线以绿色显示.
图3.温度补偿
实现这一目标的方法随着时间而改变.使用的第一种方法之一是直接补偿技术,其中使用热敏电阻,电容器和电阻器网络来直接控制振荡器的频率.温度的变化导致热敏电阻(图4中的RT1和RT2)发生变化,这会导致网络的等效串联电容发生变化-这反过来会改变晶体上的电容负载,从而导致频率的变化.振荡器.
图4.直接补偿
在随后的开发中(图5中所示的间接补偿),热敏电阻(RT1至RT3)和电阻(R1至R3)的网络用于产生与温度相关的电压.对网络的输出电压进行滤波,然后用于驱动变容二极管,该变容二极管改变晶振上的负载,再次导致频率变化.
图5间接补偿
目前的方法将补偿网络和拉网络集成到一个集成电路中(如图6所示),补偿网络的作用由一组运算放大器组成,这些运算放大器在一起产生温度上的3阶或5阶函数.与间接补偿方法一样,该电压用于驱动变容二极管,这反过来又改变了振荡器的输出频率.由于晶体特性的变化意味着没有“一刀切”的功能,因此在TCXO的温度测试期间得出了解决方案.两个电容器阵列用于将室温下的频率调节到标称值,然后在测试期间获得温度补偿功能所需的设置并存储在片上存储器中.
图6综合补偿
最后一种方法通常被称为“数字控制模拟补偿”,并且在小型TCXO设计中常见,因为可以在单个ASIC中提供大量功能.
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- [技术支持]什么是差分晶振的相位噪声2018年12月17日 14:17
诸如晶体振荡器之类的信号源在输出频率附近产生一小部分不希望的能量(相位噪声)。 随着通信和雷达等系统性能的提高,它们采用的晶体振荡器的频谱纯度越来越重要。
在频域中测量相位噪声,并且表示为在与期望信号的给定偏移处的1Hz带宽中测量的信号功率与噪声功率的比率。在所需信号的各种偏移处的响应图通常由对应于振荡器中的三个主要噪声产生机制的三个不同斜率组成,如图1所示。相对靠近载波(区域A)的噪声称为闪烁FM噪声;其大小主要取决于晶体的质量。 最佳近距离噪声结果是在4-6 MHz范围内使用5次泛音AT切割晶体或第3次泛音SC切割晶体获得的。虽然平均效果不是很好,但使用10 MHz区域中的3个泛音晶体也可以获得出色的近距离噪声性能,尤其是双旋转型(参见第41页,有关双旋转SC和IT切割晶体的讨论)。较高频率的晶体由于其较低的Q值和较宽的带宽而导致较高的近距噪声。
图1中B区的噪声称为“1 / F”噪声,是由半导体活动引起的。采用低噪声“L2”晶体振荡器的设计技术将其限制在非常低的,通常无关紧要的值。
图1的区域C称为白噪声或宽带噪声。 “L2”晶体振荡器中的特殊低噪声电路相对于标准设计提供了显着的改进(15-20 dB)。
当采用倍频从较低频率的石英晶体获得所需的输出频率时,输出信号的相位噪声增加20 log(倍增因子)。这导致整个电路板上的噪声降低大约为6 dB,用于倍频,10 dB用于频率三倍,20 dB用于十倍乘法。
如图2所示,对于不采用倍频的振荡器,本底噪声几乎与晶体频率无关。因此,对于低噪声地板应用,通常应使用满足长期稳定性要求的最高频率晶体。然而,当较高频率的应用特别需要最小的近端相位噪声时,较低频率的晶体通常可以成倍增加。这是因为近距离相位噪声比使用更高频率晶体获得的噪声性能更不成比例地好。
请注意,与固定频率非补偿晶体振荡器相比,TCXO和VCXO产品中常用的变容二极管和中等Q晶体的引入导致较差的近距离噪声性能。
相位噪声测试
相位噪声测试通过确定在指定输出频率下由振荡器传递的所需能量与在相邻频率传递的不需要的能量的比率来表征振荡器的输出频谱纯度。 该比率通常表示为在来自载波的各种偏移频率下执行的一系列功率测量。功率测量被标准化为1Hz带宽并且相对于载波功率电平表示。 这是NIST技术说明1337中描述的标准相位波动测量,称为l(f)。
图3示出了由NIST建议并由Vectron晶振用于测量l(f)的方法的框图。来自两个相同标称频率的振荡器的信号被施加到混频器输入。除非振荡器具有出色的稳定性,否则一个振荡器必须具有用于锁相的电子调谐。非常窄的频带锁相环(PLL)用于在这两个源之间保持90度的相位差。混频器操作使得当输入信号异相90度(正交)时,混频器的输出是与两个振荡器之间的相位差成比例的小波动电压。通过在频谱分析仪上检查该误差信号的频谱,可以测量这对振荡器的相位噪声性能。如果一个振荡器的噪声占主导地位,则直接测量其相位噪声。当两个测试振荡器电气相似时,有用且实用的近似是每个振荡器贡献测量噪声功率的一半。当三个或更多个振荡器可用于测试时,可以通过求解表示从振荡器对的置换测量的数据的联立方程来精确地计算每个振荡器的相位噪声。
图4显示了实际的l(f)测量系统。 使用该系统测量相位噪声的步骤如下:
1.频谱分析仪屏幕的校准。
2.Phase锁定振荡器并建立正交。
3.记录频谱分析仪读数并将读数标准化为每个振荡器的dBc / Hz SSB。
这些步骤详述如下。
第一步 - 校准
为避免混频器饱和,一个振荡器的信号电平会被10 dB衰减(衰减器“A”)永久衰减。在校准期间,此振荡器的电平额外衰减80 dB(衰减“B”),以改善频谱分析仪的动态范围。振荡器在频率上是机械偏移的,并且所得到的低频差拍信号的幅度表示-80dB的水平;它是所有后续测量的参考。使用扫频分析仪时,此电平调整到频谱分析仪屏幕的顶行。使用数字(FFT)频谱分析仪时,仪器经过校准,可读取相对于此电平的RMS VOLTS /√Hz。当完全电平恢复到混频器并且振荡器被锁相时,将相对于-80dB电平测量相位噪声。
第二步 - 锁相
通过将振荡器机械地调节到相同的频率,振荡器被锁相到正交。当混频器输出为0 Vdc时,指示两个振荡器之间所需的90度相位差。临时连接到频谱分析仪的示波器或零中心电压表是监测正交进度的便捷方式。 PLL的工作带宽必须远低于感兴趣的最低偏移频率,因为PLL部分地抑制了其带宽中的相位噪声。广泛使用的建立适当环路带宽的经验方法是通过衰减器“C”逐步衰减电压控制反馈。通过在推进衰减器“C”的同时比较感兴趣的最低偏移频率处的连续噪声测量,可以找到操作点,其中测量的相位噪声不受衰减器设置的变化的影响。此时,环路带宽不是测量的相位噪声的因子。
第三步 - 读物
读数是根据先前在步骤1中建立的-80dB校准水平进行的。如果频谱分析仪配备齐全以避免测量变化,则使用平滑或平均。 扫描频谱分析仪读数通常需要进行以下每项校正,而以RMS /√Hz显示的数字分析仪读数不需要前两次校正。有关分析仪噪声响应的校正,应参考分析仪手册。
更正
归一化为1 Hz带宽“BW”是测量带宽。 计算假设为10 log10(1 / BW)
10 log10(1/BW)
测量带宽内的噪声是平坦的
扫频分析仪对噪声信号的视频响应。下+ 3dB
+3dB
双边带到单边带显示。-6dB
-6dB
两个振荡器的贡献假设它们具有相同的噪声质量-3dB
-3dB
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- [公司新闻]CRYSTEK CRYSTAL时钟振荡器型号表2018年11月07日 09:28
美国瑞斯克晶振公司自1958年成立以来一直提供频率元器件产品,包括石英晶体谐振器,以及石英晶体振荡器,时钟振荡器等产品.瑞斯克晶振公司有两个运营专门负责频率控制元器件的部门.多年来CRYSTEK CORPORATION致力于石英晶体谐振器的开发以及频率元器件的制造与生产.
CRYSTEK CLOCK OSCILLATORS瑞斯克时钟晶体振荡器型号表.
产品图 型号 频率(MHz)封装 电压(VDC)产量 稳定性ppm(°C)相位噪声(dBc / Hz)规格
cuso33 1.544
~
160.000
3.2 x 5.0 mmSMD
3.30 HCMOS ±25至±100 (0到70) ±25至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CUSO32 1.544
~
160.000
3.2 x 5.0 mmSMD
5.00 HCMOS ±25至±100 (0到70) ±25至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
C18 1.544
~
110.000
5.0 x 7.0 mmSMD
1.80 LVCMOS ±20至±100 (0到70) ±25至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
C25 1.544
~
70.000
5.0 x 7.0 mmSMD
2.50 LVCMOS ±20至±100 (-10到70) ±25至±100 (-40到85)
C32 1.544
~
100.000
5.0 x 7.0 mmSMD
5.00 HCMOS ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
C33 1.544
~
156.250
5.0 x 7.0 mmSMD
3.30 HCMOS ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCLD-023 77.760
~
161.000
5.0 x 7.0 mmSMD
2.50 LVDS ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCLD-024 162.000
~
250.000
5.0 x 7.0 mmSMD
2.50 LVDS ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCPD-023 77.760
~
161.000
5.0 x 7.0 mmSMD
2.50 LVPECL ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCPD-024 162.000
~
250.000
5.0 x 7.0 mmSMD
2.50 LVPECL ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCLD-033 77.760
~
161.000
5.0 x 7.0 mmSMD
3.30 LVDS ±25至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCLD-034 162.000
~
250.000
5.0 x 7.0 mmSMD
3.30 LVDS ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCPD-033 77.760
~
161.1328
5.0 x 7.0 mmSMD
3.30 LVPECL ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCPD-034 162.000
~
250.000
5.0 x 7.0 mmSMD
3.30 LVPECL ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCS575S
- 超低相位噪声
315.000
~
1000.000
5.0 x 7.5 mmSMD
3.30 SINEWAVE ±150 (-20到70) -113 TYP @ 1 千赫 -137 TYP @ 10 千赫 -151 TYP @ 100 千赫 -160 TYP @ 1 兆赫 -160 TYP @ 10 兆赫
新
CCHD-575
- 超低相位噪声
12.000
~
125.000
5.0 x 7.5 mmSMD
3.30 HCMOS ±20至±50 (0到70) ±25至±50 (-20到70) ±25至±50 (-40到85) -168 TYP @ 地板 -165 MAX @ 地板
新
CCPD-575
- 超低相位噪声
50.000
~
156.250
5.0 x 7.5 mmSMD
3.30 LVPECL ±20 (-40到85) ±25 (-40到85) ±50 (-40到85) -162 TYP @ 地板
CCPD-920 50.000
~
150.000
9.0 x 14.0 mmSMD
3.30 LVPECL ±20至±50 (0到70) ±25至±50 (-40到85) -65 TYP @ 10 赫兹 -98 TYP @ 100 赫兹 -125 TYP @ 1 千赫 -140 TYP @ 10 千赫 -145 TYP @ 100 千赫 -145 TYP @ 100 兆赫
CCPD-940 151.000
~
212.500
9.0 x 14.0 mmSMD
3.30 LVPECL ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-40到85) -80 MAX @ 100 赫兹 -108 MAX @ 1 千赫 -132 MAX @ 10 千赫 -140 MAX @ 100 千赫
新
CCSS-945
- 超低相位噪声
10.000
~
125.000
9.0 x 14.0 mmSMD
5.00 SINEWAVE ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85) 在100 MHz: -85 TYP @ 10 赫兹 -120 TYP @ 100 赫兹 -145 TYP @ 1 千赫 -162 TYP @ 10 千赫 -170 TYP @ 100 千赫 -170 TYP @ 1 兆赫
CCHD-950
- 超低相位噪声
45.000
~
130.000
9.0 x 14.0 mmSMD
3.30 HCMOS ±20至±50 (0到70) ±25至±50 (-20到70) ±25至±50 (-40到85) -165 TYP @ 地板 -160 MAX @ 地板
新
CCHD-957
- 超低相位噪声
10.000
~
50.000
9.0 x 14.0 mmSMD
3.30 HCMOS ±20至±50 (0到70) ±25至±50 (-20到70) ±25至±50 (-40到85) -100 TYP @ 10 赫兹 -95 MAX @ 10 赫兹 -169 TYP @ 地板 -165 MAX @ 地板
CCO-983 50.000
~
500.000
9.0 x 14.0 mmSMD
3.30
5.00
SINEWAVE ±25 (0到70) ±50 (-40到85) 在311.040 MHz: -50 TYP @ 10 赫兹 -80 TYP @ 100 赫兹 -110 TYP @ 1 千赫 -135 TYP @ 10 千赫 -145 TYP @ 100 千赫
CCO-083 10.000
~
200.000
14针浸入式
通孔
3.30
5.00
SINEWAVE ±25 (0到70) ±50 (-40到85) -80 TYP @ 100 赫兹 -112 TYP @ 1 千赫 -140 TYP @ 10 千赫 -150 TYP @ 100 千赫
CCO-985 50.000
~
500.000
9.0 x 14.0 mmSMD
3.30
5.00
SINEWAVE ±25 (0到70) ±50 (-40到85) 在311.040 MHz: -50 TYP @ 10 赫兹 -80 TYP @ 100 赫兹 -110 TYP @ 1 千赫 -135 TYP @ 10 千赫 -145 TYP @ 100 千赫
CCO-085 10.000
~
200.000
14针浸入式
通孔
3.30
5.00
SINEWAVE ±25 (0到70) ±50 (-40到85) -80 TYP @ 100 赫兹 -112 TYP @ 1 千赫 -140 TYP @ 10 千赫 -150 TYP @ 100 千赫
CCSO-914X-245.760
- 超低相位噪声
245.760 9.0 x 14.0 mmSMD
5.00 SINEWAVE ±200 (-40到85) 在245.760 MHz: -120 TYP @ 1 千赫 -150 TYP @ 10 千赫 -160 TYP @ 100 千赫 -165 TYP @ 1 兆赫 -170 TYP @ 10 兆赫
CCSO-914X3-1000
- 超低相位噪声
1000.000 9.0 x 14.0 mmSMD
3.30 SINEWAVE ±200 (-40到85) 在1 GHz: -112 TYP @ 1 千赫 -142 TYP @ 10 千赫 -155 TYP @ 100 千赫 -167 TYP @ 1 兆赫 -168 TYP @ 10 兆赫
CCSO-914X-1000
- 超低相位噪声
1000.000 9.0 x 14.0 mmSMD
5.00 SINEWAVE ±200 (-40到85) 在1 GHz: -110 TYP @ 1 千赫 -138 TYP @ 10 千赫 -150 TYP @ 100 千赫 -160 TYP @ 1 兆赫 -170 TYP @ 10 兆赫
CCSO-914X
- 超低相位噪声
245.760
~
1000.000
9.0 x 14.0 mmSMD
3.30
5.00
SINEWAVE (0到70) (-40到85) 在1 GHz: -110 TYP @ 1 千赫 -138 TYP @ 10 千赫 -150 TYP @ 100 千赫 -160 TYP @ 1 兆赫 -170 TYP @ 10 兆赫
CCO-014
生命尽头
1.544
~
156.250
14针浸入式
通孔
5.00 HCMOS ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCO-014
S生命尽头
1.544
~
156.250
8针浸入式
通孔
5.00 HCMOS ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCO-030
生命尽头
1.544
~
156.250
14针浸入式
通孔
3.30 HCMOS ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCO-030S
生命尽头
1.544
~
156.250
8针浸入式
通孔
3.30 HCMOS ±20至±100 (0到70) ±20至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CPLL-018
生命尽头被
C33取代
1.544
~
200.000
5.0 x 7.0 mmSMD
3.30 HCMOS ±25至±100 (0到70) ±25至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CS33生命尽头 1.544
~
156.250
5.0 x 7.0 mmSMD
3.30 HCMOS ±20至±100 (0到70) ±25至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CSO-016T
生命尽头
被C32取代
1.544
~
100.000
5.0 x 7.0 mmSMD
5.00 HCMOS ±25至±100 (0到70) ±25至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CSO-018T
生命尽头
被C33取代
1.544
~
125.000
5.0 x 7.0 mmSMD
3.30 HCMOS ±25至±100 (0到70) ±25至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CCPD-922
- 超低相位噪声
40.000
~
125.000
9.0 x 14.0 mmSMD
3.30 LVPECL (-40到85) (-45至90) 在100 MHz: -85 TYP @ 10 赫兹 -115 TYP @ 100 赫兹 -145 TYP @ 1 千赫 -155 TYP @ 10 千赫 -160 TYP @ 100 千赫 -162 TYP @ 1 兆赫 -162 TYP @ 10 兆赫
CCPD-912
生命尽头
77.760
~
161.1328
9.0 x 14.0 mmSMD
3.30 LVPECL ±20至±100 (0到70) ±25至±100 (-20到70) ±25至±100 (-40到85)
CRYSTEKMICROWAVE为微波行业开发频率控制件产品和技术支持产品.包括PLL(锁相环)合成器,RedBoxVCO,RF同轴电缆组件,RF电缆连接器,BulkRF同轴电缆,RF功率检测器,滤波器,衰减器,DC模块,无源倍增器,RFPRO(袖珍参考振荡器),基于SAW的时钟振荡器和VCSO.
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- [行业新闻]精工爱普生晶振公司2018年10月29日 18:18
世界上首家使用商业化石英晶振手表的公司是SUWA SEIKOSHA Co.,Ltd.(现称Seiko Epson Corporation).该公司的工程师经过不断的努力,成功的将石英晶体器件小型化,大大的减少了石英晶振产品设备的尺寸.但这项伟大的事迹也许很多人都知道这个事实,但却很少人知道工程师们在背后的战斗.
电子元器件业务的世界是非常残酷的,即使爱普生晶振公司投入了大量的工程师和大量资金来开发尖端技术,即使可以成功的将外部尺寸减半同时又可以提高性能也无法提高价格.实际上除了将尺寸缩小到一半,客户都不愿意接受这个新产品,除非价格可以进一步的降低.这种令人发指的要求放在电子元器件业务上是很正常的.
音叉晶振也是这样,音叉晶体是1969年从世界上第一块石英表”Quartz Astron”中提取开发出来的.并一直在缩小石英晶振的体积从而导致音叉晶振的尺寸越来越小,价格越来越便宜.结果,石英手表以惊人的速度快速扩张.但随着市场的扩大,进入市场的制造商也不断的增加,参与市场的竞争变得越来越激烈.从1975年到1980年这五年之间,音叉式石英晶体谐振器的单价已经降至五分之一.然而SUWA SEIKOSHA(现称精工爱普生SEIKO EPSON)拥有光刻技术,基于这项技术,所以精工爱普生晶振能够以更紧凑及更低成本的方式快速推出市场.从而让精工爱普生晶振奠定了基础.在20世纪80年代早期,精工爱普生晶振已经发展成为一家全球性公司,领导着音叉晶体振荡器行业.
当音叉型水晶振动子遍布全世界,精工爱普生晶振成为世界领先的音叉晶体制造商,不可否认他们已经到达了这种地位,通常情况下,这样的现状可以让整个公司满足下来并安于现状.但是,那些的日本工厂位于长野县石英晶振设备部门的工作人员根本不满足这种情况.原因是他们无法让客户承认精工爱普生晶振是石英晶体设备制造商.虽然现在也已经开始为”精工”品牌手表生产晶振产品,也算是零部件供应商了.精工爱普生晶振极力想得到客户的认可,20世纪70年代中期开始他们开始寻求外销单,开始对外销售石英晶体产品,然后经营规模就变得越来越大,20世纪80年代的前半部分已经大大超过钟表制造商的部分业务.当销售人员拜访客户时,许多人对精工爱普生的评论就是一家手表制造商的石英晶体设备部门.但他们没有气馁,并没有因为客户的评论而丧失信心.而是从那个时候起,石英设备部门的员工们都被点燃了壮志雄心.希望将企业进一步的扩展为一个独立的商业部门.
为什么精工爱普生会没办法被认可是石英晶体设备制造商.尽管他们几乎已经统治了全球的音叉晶体的市场.其实答案很简单,事实上,音叉晶体的市场并不是石英器件的主要竞争领域,主要是AT切割晶体和石英晶体振荡器的市场,他们被用于通信设备.而SUWA SEIKO当时是还没有进入这个市场的.并且在20世纪80年代早期,AT切割晶体单元和晶体振荡的市场需求迅速增长.在那之前AT切割晶体的应用仅限于商业通信设备等.但当数字化浪潮的袭来,使得消费电子设备的需求量倍增,称为个人电脑的全新电子设备市场也在以极快的速度扩张.
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- [常见问题]什么是晶振的具体参数2018年09月10日 15:27
每天都会接到很多晶振客户的询盘,有的是工厂采购,有的是贸易商采购,有的是EMS代工厂采购员等等.每天都有上百个咨询石英晶振参数报价及拿货订货.也有很多客户经常会"一问三不知",什么是一问三不知,就是我们石英晶振销售人员口中经常说的参数,尺寸,封装.并不是每一个来咨询问料的客户都是能很清楚明白的知道晶振都有哪些参数.这也跟专业性有关吧,毕竟我们是专业做晶振这一块的,对于刚接触晶振的采购人员来说就是一个未知领域,就像我一样,我从事石英晶振销售三年有余,虽然说是从事电子行业的人员,但我却对其它电子产品”一概不知”.什么电容电阻二三极管,到现在为止我都还不知道他们到底长啥样.虽然客户发过来的电路板上是会有这些产品出现,但我却认不出来.只能从板子里认出晶振,然后估出大概尺寸,看出哪个品牌.我们公司从事晶振行业18年有余,一直坚守晶振行业这个领域的事业.现在给大家介绍一下<什么是晶振的具体参数>,<晶振的专业术语>.
Every day, I receive a lot of enquiries from crystal customers, some are factory procurement, some are traders, some are EMS foundry buyers, etc. Every day, there are hundreds of consulting quartz crystal parameters and get orders. Many customers often "One question, three don't know", what is one question, three, I don't know, it is the parameters, size, and packaging that we often say in the quartz crystal sales staff. Not every customer who consults can know clearly what crystals are. Parameters. This is also related to professionalism. After all, we are specialized in crystal oscillators. It is an unknown field for purchasers who are just in contact with crystal oscillators. Like me, I have been engaged in the sales of quartz crystal oscillators for more than three years, although I am a person in the electronics industry, but I don’t know about other electronic products. I don’t know what capacitors and diodes are. So far, I don’t know how long they are. Although the customer’s board will be there. These products appear, but I can't recognize them. I can only recognize the crystal oscillator from the board, and then estimate the approximate size to see which brand. Our company is engaged in crystal oscillators. More than 18 years, we remain firmly committed to the cause of the crystal industry in this area and now tell you about
.
首先就是我们经常有问到的,标准频率以及频率偏差也称之为精度.(Nominal Frequency and Tolerance)
The first is what we often ask. Standard frequency and frequency deviation are also called accuracy. (Nominal Frequency and Tolerance)
在正确的振荡线路匹配下,从振荡线路输出的频率称之为”公称频率”.石英晶体谐振器的频率通常都是以兆赫兹(MHZ)或者千赫兹(KHZ)来表示.而频率偏差则是在实际批量生产及振荡线路应用上,产品在室内环境25度中都会有一些相对于中心频率的频率误差.这一类的频率容许误差的最大散布值,一般是有ppm(parts per million)或者%(percent)来表示.
Under the correct oscillating line matching, the frequency output from the oscillating line is called the “nominal frequency.” The frequency of the quartz crystal resonator is usually expressed in megahertz (MHZ) or kilohertz (KHZ). The frequency deviation is In actual mass production and oscillating line applications, the product will have some frequency error relative to the center frequency in the indoor environment of 25 degrees. The maximum dispersion value of this type of frequency tolerance is generally ppm (parts per million). Or %(percent) to indicate.
其次就是石英晶振的基本波振荡和倍频振荡模态简称”泛音振动”. (Fundamental and Overtone Vibrations Mode)
The second is the fundamental wave oscillation of the quartz crystal oscillator and the frequency doubling oscillation mode referred to as "overtone vibration". (Fundamental and Overtone Vibrations Mode)
AT切割型的石英晶振主要以厚度剪切振荡模式存在,高次谐振动波与电极区域之间的基本振动共存.由于两个电极的极性相反,在压电石英晶体谐振器中只能激发奇数谐波振动.
The AT-cut quartz crystal oscillator mainly exists in the thickness shear oscillation mode, and the high-order harmonic vibration wave coexists with the basic vibration between the electrode regions. Since the polarities of the two electrodes are opposite, only the piezoelectric quartz crystal resonator can be excited. Odd harmonic vibration.
再然后就是相当主要的负载电容了(Load capacitance),负载电容CL是振荡器通过谐振器两端观察电路时所呈现出的电容量,负载电容形式上与谐振器串联或者并联,对于并联负载情况,CL的存在将影响并联谐振频率,而并联负载谐振频率FL由下面工式给出,所以在咨询型号参数的时候,这个参数必需是客户指定参数.
Then there is a fairly large load capacitance. The load capacitance CL is the capacitance that the oscillator exhibits when observing the circuit through the resonator. The load capacitance is in series or parallel with the resonator. For parallel load conditions. The presence of CL will affect the parallel resonant frequency, and the parallel load resonant frequency FL is given by the following equation, so when consulting the model parameters, this parameter must be the customer-specified parameter.
在晶振购买过程中,这些参数都是用得较多的几个参数了.其实还有很多参数还没介绍完,明日再继续更新最新的晶振参数说明.希望可以帮助那些想要了解晶振,并且采购晶振的客户去了解更多的信息资料.
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- [行业新闻]爱普生晶振新推出差分输出晶体振荡器2018年08月25日 10:35
日本精工爱普生晶振公司成立于1942年5月,迄今为止已经成了晶振行业较出名的进口晶振品牌,日本爱普生晶振,KDS大真空晶振,SEIKO精工晶振,KYOCERA晶振,NDK晶振均是日系较大晶振品牌供应商.市场竞争力比较大,各大进口晶振品牌制造商也不断的研发生产新产品.
Japan Seiko Epson Crystal Co., Ltd. was established in May 1942. So far, it has become a well-known imported crystal brand in the crystal industry. Japan Epson crystal oscillator, KDS large vacuum crystal oscillator,Seiko crystaloscillator, KYOCERA crystal oscillator, NDK crystal oscillator are Japanese large crystal oscillators. Brand suppliers. The market competitiveness is relatively large, and the major imported crystal brand manufacturers are constantly developing and producing new products.
就在2014年3月26日,爱普生晶振公司推出SG7050EBN晶振.这款石英晶体振荡器型号是下一代的差分输出晶振(差分信号手于高频时钟和数据信号,以实现良好的信号完整性和高抗噪性.如:高精度,高温度,低抖动,低功耗).可实现极低的相位抖动(时钟周期之前的波动,这可能导致数据传输期间的们错误).
On March 26, 2014, Epson Crystal Corporation introduced the SG7050EBN crystal. This quartz crystal oscillator model is the next generation of differential output crystal (differential signal hands on high frequency clock and data signals for good signal integrity and High noise immunity. For example: high precision, high temperature, low jitter, low power consumption. It can achieve extremely low phase jitter (fluctuations before the clock cycle, which may cause errors during data transmission).
SG7050EBN晶振的频率范围在100~175MHZ之间,可以实现65fs的相位抖动.些性能适用于数据中心和中心局使用的1040和100千兆位以太网互连.SG7050EBN晶振将用于有线网络设备使用,包括运营商和企业,如高端路由器和交换机.
The SG7050EBN crystal has a frequency range of 100 to 175 MHz and can achieve phase jitter of 65 fs. These features are suitable for 1040 and 100 Gigabit Ethernet interconnections used in data centers and central offices. The SG7050EBN crystal oscillator will be used for wired network equipment. , including operators and enterprises, such as high-end routers and switches.
SG7050EBN采用专为低噪声设计的振荡器IC和采用爱普生专用QMEMS(QMEMS结合了”石英”,一种具有出色稳定性和精度的压电晶体材料,以采用微制造技术设计的”MEMS”微机系统.结合了MEMS技术的优势和石英材料的基本优势.也是精工爱普生晶振公司注册的商标)工艺制造的高频基波(HFF)AT切晶体(HFF晶体单元是通过光刻工艺蚀刻成倒置台面形状并以高基频振荡的晶体芯片).实现65fs相位抖动.爱普生的HFF晶体技术比传统的三次谐波晶体更加可靠.爱普生晶振公司后续也打算通过逐步发布支持HCSL和LVDS输出标准的新产品来解决网络设备中使用的各种差分输出格式.EPSON晶振致力于提高客户的设计自由度,采用高度紧凑的5032(5.0*3.2*1.0mm)封装.
The SG7050EBN uses an oscillator IC designed for low noise and a QMEMS (QMEMS combined with quartz), a piezoelectric crystal material with excellent stability and precision, and a "MEMS" microcomputer system designed with micro-fabrication technology. Combines the advantages of MEMS technology with the basic advantages of quartz materials. It is also a trademark of Seiko Epson Crystal Co., Ltd.) Processed high-frequency fundamental (HFF) AT-cut crystal (HFF crystal unit is etched into an inverted mesa shape by photolithography and High-frequency oscillation crystal chip). Realize 65fs phase jitter. Epson's HFF crystal technology is more reliable than traditional third-harmonic crystal. Epson Crystal's follow-up is also intended to solve network equipment by gradually releasing new products supporting HCSL and LVDS standards. Various differential output formats used in the EPSON crystal oscillator are dedicated to improving the customer's design freedom in a highly compact 5032 (5.0*3.2*1.0mm) package.
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