ACT晶振,贴片晶振,3215A晶振,工业用音叉晶体,小体积SMD时钟晶体谐振器,是贴片型音叉晶振,千赫频率元件,应用于时钟模块,智能手机,全球定位系统,因产品本身体积小,SMD编带型,可应用于高性能自动贴片焊接,被广泛应用到各种小巧的便携式消费电子数码时间产品,环保性能符合ROHS/无铅标准.
我司主要代理日本进口石英晶体谐振器,爱普生晶振,KDS晶振,西铁城晶振,精工晶体,日本进口的32.768KHz系列晶振产品多元化,外观尺寸有多项选择,并且支持无源以及有源晶振应用,有一个很棒的是几个知名晶振品牌之间产品可以交替替换,比如爱普生的FC-135,西铁城的CM315D,精工的SC320S,KDS的DST310S这四款的32.768K外观尺寸3.2*1.5*0.75mm均是一致,产品频率,精度,负载都可以达到相同,所以消费者在使用方面得到很到的保障,这几款产品本身使用无铅化,卷带SMD包装,产品一般应用在智能手机,控制模组,GPS导航模块,小型蓝牙对接产品等设备。ACT晶振,贴片晶振,3215A晶振,工业用音叉晶体
ACT晶振规格 |
单位 |
3215A晶振频率范围 |
石英晶振基本条件 |
标准频率 |
f_nom |
32.768kHz |
标准频率 |
储存温度 |
T_stg |
‐55°C - +125°C |
裸存 |
工作温度 |
T_use |
‐40°C - +85°C |
标准温度 |
激励功率 |
DL |
1µW |
推荐:1µW |
频率公差 |
f_— l |
±10ppm ,±20ppm |
+25°C对于超出标准的规格说明,请联系我们以便获取相关的信息,http://www.jyyshkj.com/ |
频率温度特征 |
f_tem |
-0.034±0.008ppm |
超出标准的规格请联系我们. |
负载电容 |
CL |
6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF |
不同负载要求,请联系我们. |
串联电阻(ESR) |
R1 |
如下表所示 |
-40°C — +85°C,DL = 100μW |
频率老化 |
f_age |
±3× 10-6/ year Max. |
+25°C,第一年 |
如图3所示的RC滤波器使用简单。需要选择R,以使电阻上的标称电压降在标称电源电压的5%的范围内。错误!未找到参考源。显示不同ACT MMD振荡器的值。ACT晶振,贴片晶振,3215A晶振,工业用音叉晶体
如图4所示,LC滤波器特别适用于电流消耗较高的器件,如LV-PECL差分振荡器。电感低串联电阻(通常小于1Ω)为器件提供低于50mV压降的直流电源电压。LC滤波器具有最大限度地减少来自电网的潜在振荡器开关噪声的额外优势。与电感并联的电阻旨在降低LC电路谐振频率处的峰化。错误!未找到参考源。列出了9102设备LC电源声表面滤波器的推荐元件值。同样的滤波器也可以用于其他ILSI MMD差分或单端振荡器(带和不带扩频功能)和VCMO。
电源管理
不建议从中间电位和/或斜坡速率极慢的电源接通ACTMMD振荡器。在这种情况下通电可能会导致振荡和/或故障。
ACTMMD时钟的布局建议
PCB设计的一些通用指导原则是:
在时钟源的VDD和地之间去耦电容对于降低可能传输到时钟信号的噪声至关重要。这些电容必须尽可能靠近VDD引脚 - 1-2 mm。
物理定位时钟源芯片尽可能靠近负载
限制时钟信号的走线长度。
不要将时钟信号路由到靠近电路板的边缘。
不要将电源走线或其他高频信号布线在振荡器PCB区域下方。强烈建议振荡器下方的接地层
尽可能避免在时钟信号路由中使用过孔。通孔改变导致的迹线阻抗,这可能导致反射。
不要在电源和接地层上布线时钟线路。
避免直角弯曲,如果可能的话,保持直线轨迹。如果弯曲是必要的使它与两个45度。角落或使用圆形弯曲。
在路由差分信号时,确保一对中的走线的电气长度相匹配。ACT晶振,贴片晶振,3215A晶振,工业用音叉晶体
3.时钟抖动定义和测量方法
介绍
抖动是一组信号边缘与其理想值的时序变化。时钟信号中的抖动通常是由系统中的噪声或其他干扰引起的。影响因素包括热噪声,电源变化,负载条件,设备噪声以及来自附近电路的干扰。
抖动类型
抖动可以通过多种方式进行测量; 以下是抖动的主要类型:
周期抖动
周期周期抖动
长时间抖动
相位抖动
时间间隔误差(TIE)
周期抖动
周期抖动是时钟信号的周期时间相对于多个随机选择周期内的理想周期的偏差。如果我们给出了多个单独的时钟周期,我们可以测量每个时钟周期并计算平均时钟周期以及标准偏差和峰峰值。标准偏差和峰 - 峰值通常分别被称为RMS值和Pk-Pk周期抖动。
许多出版物将周期性抖动定义为测量时钟周期与理想周期之间的差异。在现实世界的应用中,往往很难量化理想时期。如果我们使用示波器观察振荡器设置为100 MHz的输出,则平均测量的时钟周期可能是9.998 nS而不是10 nS。因此,将平均时间视为理想时期通常更实际。
周期抖动应用
周期抖动对于计算数字系统中的时序余量非常有用。考虑一个基于微处理器的系统,其中处理器在时钟上升前需要1 nS的数据设置。如果时钟的周期抖动为-1.5 nS,则时钟的上升沿可能在数据有效之前发生。因此微处理器将呈现不正确的数据。这个例子如图1所示。ACT晶振,贴片晶振,3215A晶振,工业用音叉晶体