通过提供高Q值,稳定的谐振和宽频率范围,石英晶体可以为高性能市场提供低抖动石英晶体振荡器.出于适当原因应用正确类型有助于优化高性能设计.以下是石英振荡器的类型以及它们在高带宽应用中最有利的时候.大多数超低抖动解决方案可通过低成本和低噪声的第三泛音技术或频率灵活的PLL技术来解决.选择主要取决于频率范围.选择适当的技术可以改善系统设计,同时保持最低的功耗和最小的占用空间.
在开发过程中尝试和优化时钟速率通常会提高性能和设计效率.在其他情况下,设计中的错误或误判可能需要改变频率.在任何一种情况下,使用能够适应最后时刻变化的石英晶体振荡器都是有帮助的,而不必改变材料清单或印刷电路板布局,特别是因为固定频率XO的交付周期可能会延长几周甚至几个月.
一旦数字系统成为现实,振荡器将前置和中心移至基于微处理器的系统,以提供时钟信号和频率稳定性.在振荡器中使用晶振提供了高频稳定性.小型化以及对在更宽的工作温度范围内需要更严格的频率容限的高性能电子设备的需求推动了技术和产品的改进.两个最大的市场驱动因素是汽车电子和无线通信.例如,晶体振荡器目前广泛用于汽车应用,例如制动控制,防堵系统,安全气囊和轮胎压力监测系统.它们还越来越多地用于先进的驾驶辅助系统(ADAS),光探测和测距(LiDAR),GPS系统,发动机控制,车载以太网以及需要精确定时解决方案和高频率稳定性的自动驾驶应用.
在不久的将来翡翠OCXO晶振可用到105℃,并用于编程的串行I²C接口,即使在扩展的温度范围-40℃至95℃,和-40℃下,OCXO晶振是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的,通常人们是利用热敏电阻"电桥"构成的差动串联放大器,来实现温度控制.是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的石英晶体振荡器.
当OCXO晶振使用AT切割晶体时,它们使用晶体的上部反转点,通常为+85°C.振荡器电路使得可以将元件精确地设置在每种情况下使用的晶体的反转点.应该注意的是,批次中晶体的反转点可能略有不同.为了允许一定的容差,石英晶体振荡器通常在晶体反转点以下10K处工作.也就是说,反转点+85°C的晶体仅在+75°C的温度下使用.顾名思义,SC切割(压力补偿)具有比AT切割更低的应力水平.这导致更好的老化(长期性能)和对更高晶体控制信号的弹性,因为由于较小的摩擦而产生较小的机械应力和热量.
台湾晶技在台产晶振中具有一定地位及名气,TXC晶振主要生产石英晶体,石英晶体振荡器,差分晶振,32.768K等频率元器件的制造商,并不断研发推出新型满足市场新需求的小型高性能晶振元件产品,TXC晶振新发表的全新开发2520&2016车载石英振荡器并指出有效降低电磁干扰功能(产品代号AW及产品代号AN)
台湾泰艺电子晶振推出新型的PZ-U型微型化FASTXO系列产品提供1MHz至200MHz的宽频率范围,满足市场上各种数字应用的需求.凭借卓越的产品功能,PZ-UType是高频石英晶体振荡器产品的最佳替代解决方案.PZ-U型能够提供任何频率和快速交付,缩短了在产品开发阶段获得不同频率样本进行测试和验证所需的时间,使客户能够加快批量生产和产品发布的速度.
许多数字应用依赖冷却系统来将工作温度保持在设计限值内,工业石英晶体振荡器应用的工作温度通常为-40℃至+85℃.但是冷却系统可能会出现故障,例如,如果风扇出现故障,这可能会导致环境温度升高到系统设计限值以上,在某些情况下达到或超过+125℃.理想情况下,系统应在这些故障条件下保持正常运行.对于许多系统来说,持续的连续操作是至关重要的,例如,蜂窝基站应该维持支持紧急呼叫的基本服务.因此,系统设计者应该选择组件来实现最大的可靠性.
晶振通常呈现规则的几何形状,就像有人特意加工出来的一样.其内部原子的排列十分规整严格,比士兵的方阵还要整齐得多.如果把晶体中任意一个原子沿某一方向平移一定距离,必能找到一个同样的原子.而玻璃,珍珠,沥青,塑料等非晶体,内部原子的排列则是杂乱无章的.准晶体是发现的一类新物质,其内部排列既不同于晶体,也不同于非晶振
当今互联汽车中部署的高性能信息娱乐和无线系统越来越多,这就要求设计人员特别注意这些系统敏感频率下的电磁能量.而汽车级石英晶体振荡器减少不必要的噪声在人工智能服务器/电子控制单元或自动数据采集系统摄像机模块中,电磁干扰可能是个问题高速数据.时钟可能是噪声的最大来源,并且通常直到鉴定的最后阶段才观察到这种电磁干扰.这可能导致设计周期后期的返工,导致计划外延误和费用.
现代社会中各种电子产品及高科技中所使用的石英晶振就是用石英材料做成的石英晶体谐振器,俗称晶振.起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的, 广泛应用于各种电子产品中.尽管石英晶体振荡器的应用已有几十年的历史,但因其具有频率稳定度高这一特点,故在电子技术领域中一直占有重要的地位.当然要形成这么一个完美的电子元器件的过程是漫长的,要经过几十道工序,检验等各种操作.下面要介绍的便是关于晶振的八大制作制程.
我们的硅是石英晶体振荡器设备质量的1/3000,因此耦合到我们设备上的振动能量要低得多,这使得它们对振动和其他环境条件更具免疫力,"SiTime晶振营销副总裁PiyushSevalia说.该公司认为,它在MEMS振荡器中占有90%的市场份额,这是时序市场中增长最快的部分,尽管它们通常比晶体设备更昂贵.
Jauch晶振公司在位于Villingen-Schwenningen的总部投资了生产设施,以便及时满足全球客户的需求:石英晶体振荡器在我们自己的生产设施中进行配置和交付,注重及时性.用于电池解决方案的现代电池组装线具有高技术要求,可确保为医疗,家庭和园艺设备,移动电话,移动运输和汽车行业生产单个电池组.
石英晶体振荡器市场研究范围:包括主要制造商,关键细分市场,全球阴道镜市场提供的产品范围,多年考虑和研究目标.此外,它还根据产品和应用的类型触及报告中提供的细分研究.石英振荡器市场执行摘要:除宏观指标外,本节还重点介绍关键研究,市场增长率,竞争格局,市场驱动因素,趋势和问题.按地区划分的石英振荡器市场生产:该报告提供了与本节所涉及的所有区域市场的进出口,生产,收入和主要参与者相关的信息.石英晶体振荡器制造商市场概况:本节详细介绍了每个市场参与者的分析.这也提供了个人玩家的SWOT分析,产品,生产,价值,能力和其他重要因素.
使用制造商提供的工具,振荡器可以在几秒钟内完成可编程晶振.工厂,Cardinal的经销商或客户可以执行编程.对于晶体振荡器而言,“时间就是一切”的古老格言同样适用.在无数的应用中,这些主力组件或多或少地成为商品.而且,它们通常是要指定的设计的最后部分.因此,随着产品开发周期缩小,其交付时间与其输出信号的精确时序一样重要.
用于大多数电子应用的主时序控制电路是精密信号源.对于数字应用,它是一个精确的时钟晶体振荡器.在RF应用中,它是发送器的载波源或接收器的本地振荡器(LO).如果涉及频率调制(FM),则需要调制器和解调器以及载波源.在所有这些情况下,锁相环(PLL)频率合成器是一个很好的选择.它不仅提供了所需的精度和准确度,还提供了一种灵活的频率变化方式.
实际上,每个电子产品都需要至少一个精密定时电路.许多设备需要多达10个独立时钟.典型的智能手机或平板电脑最多有五个振荡器.直到最近,这些精密定时电路都基于石英晶体谐振器.现在正在迅速改变.两家公司,IDT和SiTime,展示了他们最新的MEMS振荡器如何在许多应用中取代石英晶体振荡器.基于微机电系统(MEMS)谐振器的时钟和振荡器正在填充应用,其精度和稳定性可与大多数晶体电路匹配,同时提供更高的可靠性,更高的坚固性,更小的尺寸,甚至更低的成本.IDT和SiTime都在提供新的MEMS振荡器.
虽然振荡器是大多数电子器件中的关键元件,但设计人员在大多数情况下无需自行设计振荡器,因为该器件包含大量振荡器电路.相反,他们只需选择振荡器功能所需的晶体和外部电容.如果选择了错误的晶振或外部电容,可能会导致器件无法正常工作,过早失效或无法在预期的温度范围内工作.
康比电子独家增加了晶体振荡器市场研究,该研究对未来几年市场规模,份额,需求,增长,趋势和预测的当前情景进行了深入调查.该报告首先介绍了石英晶体振荡器市场基础知识,如定义,分类,应用和市场概述;产品规格;制造工艺;成本结构,原材料等.该研究报告提供了2013-2018全球石英晶体振荡器市场分析和2019-2024市场预测中所有主要参与者的完整清单.此外,研究报告还提到了财务状况,公司简介,业务战略和政策,以及全球市场的最新扩展.