夸克SMD振蕩器QTX733A25.0000B15M為6G無線通信設(shè)備提供理想解決方案
夸克SMD振蕩器QTX733A25.0000B15M為6G無線通信設(shè)備提供理想解決方案,處于瞬息萬變的世界之中,唯一可控就是自身的實(shí)力,作為一名領(lǐng)先者夸克深知自身的使命,并不斷打磨自身強(qiáng)而硬核的核心競(jìng)爭(zhēng)力,針對(duì)市場(chǎng)的現(xiàn)狀作出一系列調(diào)研,并針對(duì)性開發(fā)適合長(zhǎng)期發(fā)展的產(chǎn)品線,推出SMD振蕩器編碼QTX733A25.0000B15M,型號(hào)QTX7,尺寸為7050mm,頻率為25MHZ,電壓為3.3V,輸出邏輯HCMOS,頻率穩(wěn)定性±25ppm,工作溫度為-40 - +85℃,產(chǎn)品具有低電壓低抖動(dòng)低相位高質(zhì)量的特點(diǎn),很適合用于通信設(shè)備,醫(yī)療產(chǎn)品,物聯(lián)網(wǎng),智能家居等領(lǐng)域.
QX7振蕩器由TTL/ hcmos兼容組成混合電路與a一起微型石英晶體封裝在一個(gè)低調(diào),工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7 × 5mm陶瓷包中。產(chǎn)品特點(diǎn):微型7.0 x 5.0 x 1.4mm包裝,頻率范圍1MHz至155.520MHz,三狀態(tài)(啟用/禁用)功能作為標(biāo)準(zhǔn),電源電壓范圍:1.8,2.5,3.3或5.0伏,高輸出負(fù)載版本(50pF)可用.
quarztechnik作為在德國(guó)擁有50多年歷史的振蕩石英晶體和振蕩器制造商,我們生產(chǎn)各種產(chǎn)品-從通道晶體、振蕩石英晶體和石英晶體振蕩器到基于壓電單晶的傳感器元件。我們的產(chǎn)品用于所有類型的無線電應(yīng)用,如制造振蕩器的精密晶體和壓力、溫度和質(zhì)量敏感傳感器的元件。
Frequency
Logic
Voltage
Temp. Range
Stability
Load
Symmetry
Standby
夸克晶振編碼
3.6864 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A3.68640B15M
4.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A4.00000B15M
7.3728 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A7.37280B15M
8.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A8.00000B15M
10.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A10.0000B15M
11.0592 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A11.0592B15M
12.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A12.0000B15M
14.31818 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A14.31818B15M
14.7456 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A14.7456B15M
16.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A16.0000B15M
16.384 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A16.3840B15M
20.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A20.0000B15M
24.576 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A24.5760B15M
25.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A25.0000B15M
27.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A27.0000B15M
30.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A30.0000B15M
32.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX733A32.0000B15M
3.6864 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A3.68640B15M
4.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A4.00000B15M
7.3728 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A7.37280B15M
8.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A8.00000B15M
10.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A10.0000B15M
11.0592 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A11.0592B15M
12.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A12.0000B15M
16.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A16.0000B15M
16.384 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A16.3840B15M
20.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A20.0000B15M
24.576 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A24.5760B15M
25.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A25.0000B15M
27.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A27.0000B15M
30.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A30.0000B15M
32.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
40:60
Tri-state
QTX533A32.0000B15M
3.6864 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A3.68640B15TM
4.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A4.00000B15TM
7.3728 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A7.37280B15TM
8.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A8.00000B15TM
10.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A10.0000B15TM
11.0592 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A11.0592B15TM
12.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A12.0000B15TM
14.7456 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A14.7456B15TM
16.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A16.0000B15TM
16.384 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A16.3840B15TM
20.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A20.0000B15TM
24.576 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A24.5760B15TM
25.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A25.0000B15TM
27.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A27.0000B15TM
30.0 MHz
HCMOS
3.3V
-40 - +85℃
±25ppm
15pF
45:55:00
Tri-state
QTX333A30.0000B15TM
除了標(biāo)準(zhǔn)振蕩器,我們還生產(chǎn)TCXOs和VCTCXOs。
我們是德國(guó)主要的石英晶體制造商之一。我們的優(yōu)勢(shì)在于我們有能力在極短的時(shí)間內(nèi)將客戶的具體要求變成現(xiàn)實(shí)。我們廣泛的產(chǎn)品范圍使我們能夠處理石英技術(shù)的許多方面,為客戶提供良好的性價(jià)比和穩(wěn)定的價(jià)格。夸克SMD振蕩器QTX733A25.0000B15M為6G無線通信設(shè)備提供理想解決方案.
許多工程師在設(shè)計(jì)振蕩器電路時(shí),并沒有在石英晶體上花太多心思。對(duì)他們來說,這是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的功能,無論如何都會(huì)起作用。其實(shí)沒那么簡(jiǎn)單。
振蕩器電路決定著應(yīng)用的心跳,需要石英晶體和其它元件之間的仔細(xì)匹配。否則,所產(chǎn)生頻率的準(zhǔn)確性會(huì)受到影響,應(yīng)用甚至可能在現(xiàn)場(chǎng)失敗。
我們希望讓我們的客戶免受此類問題的困擾。因此,我們對(duì)客戶的有源晶體振蕩器電路進(jìn)行詳細(xì)分析,旨在實(shí)現(xiàn)晶體和電路的最佳匹配。在這些所謂的“OSF試驗(yàn)”過程中檢查了以下三個(gè)參數(shù):
1)頻率精度
2)振蕩安全系數(shù)(OSF)
3)驅(qū)動(dòng)水平
頻率準(zhǔn)確度
振蕩器電路的主要任務(wù)是在整個(gè)應(yīng)用周期和所有環(huán)境條件下產(chǎn)生穩(wěn)定而精確的頻率。為了使總負(fù)載電容(CL)必須盡可能接近額定負(fù)載電容(額定CL)或理想地與之匹配。
因此,電路分析的第一步是確定總負(fù)載電容(CL)石英晶振在其兩端“看到”的。由于與電路的任何直接接觸都會(huì)使測(cè)量結(jié)果失真,因此測(cè)量是在不接觸的情況下進(jìn)行的,使用近場(chǎng)探頭放置在電路上方一小段距離處。然后將晶體從電路中焊接出來,用晶體網(wǎng)絡(luò)分析儀在標(biāo)稱溫度下測(cè)量L.
總C的偏差越大L從名義上的CL晶體的頻率偏差越大。然而,通過檢查分析儀中的晶體,可以確定需要哪些校正來提高電路的頻率精度。
振蕩安全系數(shù)(OSF)
在第二步中,檢查振蕩器電路的振蕩安全性。該術(shù)語描述了電路在所有可能的環(huán)境條件下快速可靠啟動(dòng)的能力。因此,分析的重點(diǎn)是電路中的電阻。
如圖1所示,電路中內(nèi)置了一個(gè)新的附加電阻(R Pot ),與石英串聯(lián)。然后逐步增加R電位計(jì)的電阻,直到振蕩停止。這種方法模擬“最差情況下的石英”,并揭示特定振蕩器電路中石英的最大容許阻抗。
圖1:典型振蕩電路(Pierce配置),帶有一個(gè)額外的電阻來計(jì)算OSF
以這種方式確定的最大阻抗與晶體的ESR,max之比最終得出振蕩安全系數(shù)(OSF)。
對(duì)于MHz晶體(AT切割)對(duì)于大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用,大于5的OSF被認(rèn)為是足夠的。對(duì)于與安全相關(guān)的應(yīng)用,例如汽車行業(yè)或醫(yī)療技術(shù),通常要求OSF大于10。
對(duì)于KHz晶振,OSF值在3到5之間就已經(jīng)被評(píng)為良好,大于5的則被評(píng)為非常好,這是因?yàn)檫@些電路的設(shè)計(jì)功耗非常低。
驅(qū)動(dòng)電平
為了防止石英過載,需要確定是哪種功率作用在石英上。為此,第一步是使用高頻電流鉗測(cè)量流經(jīng)石英的電流強(qiáng)度(圖2)。從這個(gè)測(cè)量結(jié)果和已經(jīng)確定的電路參數(shù)計(jì)算石英的“驅(qū)動(dòng)電平”。驅(qū)動(dòng)電平不得超過石英數(shù)據(jù)表中規(guī)定的最大值。
圖2:為了計(jì)算驅(qū)動(dòng)水平,測(cè)量流過石英晶體的電流。
超過最大驅(qū)動(dòng)電平可能會(huì)導(dǎo)致頻率偏差,或者在最糟糕的情況下,甚至?xí)?dǎo)致石英發(fā)生故障。
調(diào)整振蕩器電路
通過所有三項(xiàng)測(cè)試的有源晶振電路可以放心地集成到目標(biāo)應(yīng)用中。但是,如果測(cè)試顯示有缺陷,則必須調(diào)整電路。例如,如果頻率精度有問題,電路中負(fù)載電容的變化可以減小電路CL和標(biāo)稱CL從而提高頻率精度。有時(shí)也需要將原來安裝的晶體更換為另一種類型。
對(duì)電路的任何改動(dòng)都意味著必須重新進(jìn)行這里列出的所有測(cè)試。這使得尋找石英和電路之間的完美匹配成為一項(xiàng)需要幾個(gè)小時(shí)的修補(bǔ)工作。由于組件的尺寸很小,許多工作都是在顯微鏡下完成的。
在完成OSF測(cè)試后,Quarztechnik 為其客戶提供了一份詳細(xì)的測(cè)試報(bào)告。該報(bào)告包含所有重要的測(cè)量值,如果需要,還包含調(diào)整電路的明確建議。通過這種方式,任何問題都可以在批量生產(chǎn)開始前被發(fā)現(xiàn)和避免。
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