- [日本晶振新闻动态]RIVER日本大河晶振AI服务器全栈时钟解决方案2026年07月20日 09:42
RIVER日本大河晶振AI服务器全栈时钟解决方案
作为拥有七十余年精密石英晶体研发制造底蕴的日本精工品牌,RIVER日本大河晶振深耕高端服务器,数据中心时序领域多年,深度吃透AI服务器核心算力区,高速传输区,主板控制区,低功耗待机区的差异化工况与时序指标,依托独家KoT晶体切割专利,无PLL超低抖动架构,汽车级宽温高稳工艺,超低ESR低功耗技术,打造出专为AI服务器量身定制的全栈时钟解决方案.全系产品覆盖AI服务器从核心算力,高速互联到整机控制,长效待机的全维度时钟需求,一站式解决AI算力设备时序不稳定,噪声高,易漂移,功耗大,寿命短的行业痛点.深圳市康华尔电子为RIVER日本大河晶振官方授权代理商,原厂正品现货,全栈方案配套,一对一技术选型支撑,全力赋能AI服务器厂商提质降本,性能升级,咨询热线:0755-27838351.- 阅读(61)
- [NDK行业资讯]AEK安克A072-151.2M1滤波器型号参考详情2024年04月23日 14:01
AEK安克A072-151.2M1滤波器型号参考详情
俄罗斯AEK安克公司(成立于1991年3月)生产和销售用于无线电通讯、导航、航天和特种设备的电子元件。该公司的主要产品是石英晶体,石英晶体谐振器,窄带和宽带滤波器,SAW滤波器,以及表面声波的延迟线(所有开发的所有者 - “AEK-Design”公司)。
我们产品的主要客户是俄罗斯公司,开发高科技无线电设备。为了在国外销售产品,“AEK”有一个永久的合作伙伴 - “SAW电子解决方案公司”(美国)。
AEK晶振公司拥有自己的生产基地,提供完整的生产周期。我们的技术包括科学密集型工艺,如纳米精密薄膜涂层、投影亚微米光刻、激光加工等。100%的产品质量控制是通过世界领先制造商的测量设备完成的。我们的产品已通过ISO 9001:2008认证。- 阅读(970)
- [欧美晶振新闻资讯]Wi2Wi晶振VC0525000XCBD3RX频率控制元器件详情2024年04月22日 09:43
Wi2Wi晶振VC0525000XCBD3RX频率控制元器件详情
Wi2Wi是一家垂直整合的全球制造商,向全球市场提供无线连接解决方案、计时设备、频率控制设备和微波滤波器。
通过收购Precision Devices Inc. (PDI),Wi2Wi在为航空航天、国防、工业、电信和消费市场提供坚固耐用、稳定可靠的时序和频率控制器件方面拥有悠久的历史。Wi2Wi提供各种晶体、时钟振荡器、石英晶体振荡器,TCXO、VCXO、OCXO、晶体滤波器和RF&微波滤波器。产品在威斯康星州米德尔顿的ISO 9001:2008认证工厂生产。合格产品清单(QPL)振荡器经认证符合MIL-PRF-55310,晶体经认证符合MIL-C-3089,并进一步符合MIL-STD-790产品保证(QPL公司)的所有要求。Wi2Wi拥有内部可靠性测试实验室,所有产品都经过广泛的可靠性测试。所有产品都提供不同的工作温度,有通孔(THT)、表面贴装(SMD)、金属和陶瓷封装。定时和频率控制系列下的所有产品都可以定制,以满足客户的独特要求。许多产品采用Wi2Wi快速回转时钟振荡器(XO)和电压控制时钟振荡器(VCXO)设计。许多输出类型和封装类型可在10 MHz至1450 MHz的任何频率下交付,仅需2天。
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- [NDK晶振技术支持]Wenzel文泽尔晶振了解动态相位噪声影响BTULN2024年04月17日 16:48
- Wenzel文泽尔晶振了解动态相位噪声影响BTULN
说到频率控制,实现精确的时序和同步至关重要。然而,许多因素会降低时间敏感型应用的性能,其中一个因素就是动态相位噪声。在这篇技术文章中,我们将深入研究动态相位噪声的概念,Wenzel晶振探讨其对射频和微波系统性能的影响,并讨论工程师可以用来减轻其影响的几种技术。
什么是相位噪声?
在深入研究动态相位噪声之前,我们先简单了解一下相位噪声本身。相位噪声是指信号相位中不希望出现的波动,这会导致时序不确定性并降低短期稳定性。例如,一个标准机械钟在其滴答(相位)偏离1秒钟时会出现相位波动。图1展示了如果每秒钟拍摄一次快照(由更可信的时钟确定),这样的时钟会是什么样子;实际上,相位波动是相对于至少一个参考信号进行测量的——该信号的相位噪声优于被测信号。所有真实世界的信号都会表现出相位噪声,它可以是周期性的,也可以是随机的。振荡器、放大器和非线性器件(如乘法器和分频器)也可能引起相位噪声,所有这些器件都会随着温度和振动而增加相位噪声。 - 阅读(999)
- [NDK晶振解决方案]Greenray振荡器产品详情2024年02月17日 16:53
Greenray振荡器产品详情
Greenray Industries,Inc .是美国领先的精密石英晶体振荡器制造商。我们的石英晶体振荡器为通信、仪器仪表和国防应用提供稳定的参考源低相位噪声, 紧密稳定性和低g敏感度。我们的产品包括TCXOs、OCXOs、VCXOs和时钟振荡器。
Greenray石英晶体振荡器满足通信频率控制产品专为电信应用(包括Stratum III和IIIE)以及无线卫星通讯,以及当今的新兴技术。我们提供组件用于工业、仪器仪表和GNSS(全球导航卫星系统,如GPS)应用程序。为了防卫市场上,我们为智能弹药、导弹制导、移动接收机和雷达系统提供高性能振荡器、参考源。- 阅读(736)
- [NDK晶振技术支持]DIODES亚陶AH32xx系列汽车应用对霍尔传感器的需求2024年01月05日 17:09
DIODES亚陶AH32xx系列汽车应用对霍尔传感器的需求
随着电动汽车的发展,到2026年,汽车应用中对紧凑型精确位置传感器的需求将大幅增长至16亿美元(图1)。这些传感器跟踪负责牵引、动力转向和车窗的电机内部的转子位置;确保控制和安全覆盖面。首先,本文回顾了接近度、位置检测的传统方法及其局限性。然后,在讨论限制其在汽车应用中使用的因素之前,它考虑了基于霍尔效应的磁性接近和位置传感器的操作和优点。最后,它介绍了一系列霍尔传感器开关/闩锁,使汽车系统达到最高水平的汽车安全认证:ISO 26262。
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- [NDK行业资讯]DIODES亚陶AH32xx系列汽车应用对霍尔传感器的需求2024年01月05日 16:49
DIODES亚陶AH32xx系列汽车应用对霍尔传感器的需求
随着电动汽车的发展,到2026年,汽车应用中对紧凑型精确位置传感器的需求将大幅增长至16亿美元(图1)。这些传感器跟踪负责牵引、动力转向和车窗的电机内部的转子位置;确保控制和安全覆盖面。首先,本文回顾了接近度、位置检测的传统方法及其局限性。然后,在讨论限制其在汽车应用中使用的因素之前,它考虑了基于霍尔效应的磁性接近和位置传感器的操作和优点。最后,它介绍了一系列霍尔传感器开关/闩锁,使汽车系统达到最高水平的汽车安全认证:ISO 26262。
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- [NDK晶振技术支持]Murata超小型晶振高频化的电路设计2024年01月05日 16:19
Murata超小型晶振高频化的电路设计
村田开始量产面向汽车的0.18mm 超薄LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器(1.0μF)~ 有助于处理器封装小型化和逐步高频化的电路设计
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已开发出面向汽车ECU(电子控制单元)中使用的处理器、超小(1)(0.5mm×1.0mm)石英晶振且超薄(2)的LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器(3)“LLC15SD70E105ME01”(以下简称“本产品”),并于9月开始量产。
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- [日本晶振新闻动态]ECS汽车行业应用产品2023年10月19日 15:49
ECS汽车行业应用产品
在现代智能汽车的设计和制造中,电子元件的质量和可靠性至关重要。ECS晶振公司拥有业界最广泛的AEC-Q200频率控制产品选择。我们还提供宽温度范围的标准产品和设计用于恶劣环境的加固产品。 ECS公司开发了新产品来帮助提高汽车应用的性能。我们的产品提供业界最小的封装尺寸。每个部分都经过性能优化,以提高整体性能,例如确保将要使用的设备快速启动。它们外形小巧,易于实施。低等效串联电阻(ESR)和低负载电容(LC)便于启动和降低功耗。 实时计时,即满足小时、分钟和秒钟的计时,比以往任何时候都更加成为汽车电子领域的一个重要方面。汽车应用中扩展温度范围内的精度是一个重要考虑因素 - 阅读(751)
- [NDK晶振技术支持]ECS晶体振荡器设计应用笔记2023年10月17日 16:30
ECS晶体振荡器设计应用笔记 什么是振荡器? 振荡器是一种产生重复信号的电子电路。根据应用,该信号可以是多种形式。一些应用程序需要一个基本时钟来维持进程的操作间隔。其他应用要求时钟具有非常清晰的波形和严格的稳定性,以产生高质量的通信和数据传输。 在模拟应用中,例如使用超外差收发信号链的RF无线电收发器,通常会发现正弦输出波形。正弦波是一种连续波,代表平滑的周期性振荡。在RF通信中,石英晶体振荡器正弦波输出为收发器提供精确的低噪声频率参考。 在数字电子学中,我们看到方波输出。方波是一种以稳定频率从最小振幅到最大振幅交替变化的波形。理想方波的最小和最大周期相等,占空比为50/50%。实际上,占空比会有一些变化,因此45/55%或60/40%可能更典型。方波输出信号有许多用途,但广泛用于电路或微处理器中指令执行的定时。 - 阅读(923)
- [欧美晶振新闻资讯]ECS伊西斯汽车级晶振产品介绍2023年10月17日 15:55
ECS伊西斯 汽车级晶振产品介绍自20世纪70年代以来,汽车技术在安全性、可靠性、性能和燃油效率方面取得了显著进步。今天,汽车需要60多个处理器和电子控制器来管理所有需要不同程度定时精度的系统功能。其中一些将需要简单的石英晶体,贴片晶振,振荡器和其他将需要低抖动和高稳定性的时钟。对AEC-Q200合格正时产品的需求空前高涨,而且看不到尽头。 推动汽车精密计时产品需求增长的技术是什么?
消费者每天都想要更智能的汽车。随着系统技术的进步,ECU(电子控制单元)的使用对于管理个人功能至关重要,如有线中央数据链路的以太网和ADAS(高级驾驶辅助系统)等安全功能。这些系统将继续使驾驶体验更加愉快,更加安全。 - 阅读(709)
- [NDK晶振解决方案]Greenray工业和国防用精密晶体振荡器2023年10月12日 17:50
Greenray工业和国防用精密晶体振荡器,为国防、航空航天、通信服务&自1961年以来的仪器市场。
Greenray Industries,Inc .是美国领先的精密石英晶体振荡器制造商。
我们的石英晶体振荡器为通信、仪器仪表和国防应用提供稳定的参考源低相位噪声, 紧密稳定性和低g灵敏度。我们的产品包括:石英晶振,贴片晶振,TCXOs、OCXOs、VCXOs和时钟振荡器。
Greenray石英晶体振荡器满足通信拥有频率控制产品的行业,这些产品设计用于电信行业的Stratum III和IIIE,以及无线,卫星通讯,以及当今的新兴技术。
我们提供组件用于工业、仪器仪表和GNSS(全球导航卫星系统,如GPS)应用。
为了防卫市场,我们提供高性能振荡器,智能弹药,导弹制导,移动接收机和雷达系统的参考源。- 阅读(731)
- [NDK晶振解决方案]领先全球Cardinal可编程晶体振荡器理想方案2023年10月07日 17:28
领先全球Cardinal可编程晶体振荡器理想方案,Cardinal的可编程晶体振荡器组件已经成为一个新的市场领导者。可编程产品该系列拥有多种优势,包括良好的抖动性能、紧密的稳定性和高频率范围这些振荡器有多种包装尺寸适合各种设计要求。
晶体振荡器设计采用不同方法,每种方法都有自己的优势和缺点。具有基本振动的振荡器模式非常适合抖动敏感的设计,但是它们在达到更高频率方面面临限制由于晶体的厚度。另一方面第三泛音模式振荡器提供更好的频率稳定性和高频选项,但它们需要开发非仍然可用。
锁相环(PLL)技术提供了更大的灵活性就新频率的可用性而言缩短了交付周期。然而,PLL的抖动性能可能无法满足严格的相位噪声要求。
为了支持快节奏的董事会设计,Cardinal组件已引入可编程水晶振荡器系列。这些振荡器可以提供具有类似抖动的更高频率选项性能和减少的制造时间。
可编程晶体振荡器是使用最先进的PLL技术,使其多才多艺的它可以提供广泛的频率范围和良好的抖动性能,使其适用于需要精确计时的各种应用.这种进口晶体振荡器特别通用,因为它可以配置为满足特定客户要求。配置后,振荡器经过全面的性能测试在交付给客户之前进行验证。与传统晶体振荡器相比制造工艺,可编程晶体振荡器设计显著减少了市场,使其与使用固定频率振荡器。
Cardinal Components提供可定制的为寻求可编程的客户提供的解决方案水晶振荡器。我们的半成品可以根据具体要求进行定制,例如输出逻辑、频率、稳定性和相位抖动。样品和生产数量可以通过我们的美国工厂快速获得经过彻底验证的最终产品交付前的测试。领先全球Cardinal可编程晶体振荡器理想方案.
通过将客户的规范纳入半成品,我们大大减少产品开发周期时间。我们的高效该方法使客户能够接收一周内定制石英晶体振荡器与传统相比有显著改进产品交付周期。Cardinal Components引以为豪其卓越的客户服务和快速周转时间,使我们成为可预见的运行率在短短几天内。Cardinal组件可编程晶体振荡器的频率范围为1MHz到200MHz用于LVCMOS输出,10MHz至1500MHz用于诸如LVDS和LVPECL的差分输出。更高的频率可以增强整体系统性能并可能降低成本以各种方式,
最好有一个经过充分验证的用于系统而不是低频时钟由于定时处理程序的不确定性系统芯片组的功能。- 阅读(655)
- [NDK晶振技术支持]领先同行WI2WI低相位噪声温补晶振专用于M2M通信2023年10月07日 14:03
领先同行WI2WI低相位噪声温补晶振专用于M2M通信,TORONTO, Wi2Wi Corporation ("Wi2Wi" or the "Company"), a leading global developer and manufacturer of end to end Wireless Connectivity Solutions, high precision Frequency Control, Timing and Microwave Filter devices, is pleased to announce a rugged, robust and reliable family of Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXO), the TCH series, a further promising extension of its product portfolio.
TSX-V: YTY; Common Shares: 145,663,418
“We are very pleased to announce our new TCH series of rugged and best in class Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXO). The TC6 series further expands Wi2Wi's frequency control and timing devices portfolio to meet the most demanding technical requirements from the Avionics, Space and Military markets. The Company has received the first production orders for the TCH series from a marquee supplier to the Avionics and defense market.” said Michael Sonnenreich, Chairman of the Board.
“Wi2Wi continues to focus extensively on developing new products based upon client demand and assures a full line of products in each category we produce. The new TCH series of TCXO expands our current high stability, high shock and high vibration is ideal for high precision applications in avionics, space and military markets. The TCH series is a nice addition to our family of high reliability and high performing TCXO." said Zachariah Mathews, President and CEO of Wi2Wi.
Specifics on the new product series:
The TCH Series of Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO) ensures a precise frequency and very high stability under demanding applications in extreme conditions. The TCH series provides excellent phase noise, low jitter, and superior performance in high vibration and high temperature environments. This TCXO is available in rugged package of 5 pin through hole in both standard and custom frequencies from 1.000MHz to 50.000 MHz. The TCH is available in various supply voltages, stability and temperature ranges, stability as low as 0.5ppm with operating temperature from 55°C to +125°C. The TCH series is available various supply voltages; or 5.0v, 12.0v and 15.0v that provides low power supply current incorporating a low power CMOS output.
About IoT and M2M
Essentially, IoT and M2M describethe network of physical objects or "things" embedded with electronics, software, sensors, and network connectivity, which enables these objects to collect and exchange data. Driven by several factors including the growth in the availability of Broadband Internet, which reduces the cost of connecting, and the related increase in Wi-Fi capabilities as well as sensors built into myriad technologies, this has been described as the “perfect storm” for the IoT. Almost any device with an on and off switch that can be connected to the Internet (and/or to each other) – anything from cell phones, coffee makers, washing machines, headphones, lamps, wearable devices, cars, as well as machine components in the engine of a jet airplane or the drill of an oil rig. According to analyst firm Gartner, by 2020 there will be over 26 billion connected devices. Others think this figure could be too conservative by a factor of four.
About Wi2Wi Corporation
Wi2Wi is a vertically-integrated technology company which designs, manufactures and markets high performance, low power wireless connectivity solutions, global navigation satellite system (GNSS) modules, and frequency control devices. The Company's products and services address numerous applications in the markets of Internet of Things (IoT), Machine to Machine (M2M), Avionics, Space, and Government Sponsored Projects. Wi2Wi's products and value-added services provide highly integrated, rugged, robust, and reliable multiprotocol wireless actuators with embedded software, along with customized timing and frequency control devices for customers, worldwide. The Company was founded in 2005 and is strategically headquartered in San Jose, California with satellite offices in Middleton, Wisconsin and Hyderabad, India. Wi2Wi's manufacturing operations, its laboratory for reliability and quality control, together with design and engineering for timing and frequency control devices are located in Middleton, WI. The branch office, located in Hyderabad, India, focuses on the development of wireless connectivity; both hardware and software. Wi2Wi's strategic objective is to service the unique needs of each customer by providing end to end wireless integration solutions and highly customizable timing and frequency control devices. Wi2Wi distinguishes itself from commodity grade products, with best in the market performance, highly reliable, low power wireless connectivity products with integrated software that supports broader temperature ranges and a longer product life cycle. Furthermore, Wi2Wi's end to end product solutions helps the customer substantially reduce their end product expense, certification cost, and overall R&D investment, in addition to substantially reducing the time to market. Wi2Wi has partnered with best in class global leaders in technology, manufacturing, and sales. The Company uses a wide network of manufacturer's representatives, worldwide, to promote its products and services, and has partnered with world class distributors for the fulfillment of orders along with direct sales.
多伦多,Wi2Wi公司全球领先的端到端无线连接解决方案、高精度频率控制、定时和微波滤波设备开发商和制造商(“Wi2Wi”或“公司”)很高兴宣布推出一款坚固、稳定、可靠的温度补偿石英晶体振荡器(TCXO)系列产品TCH系列,这是其产品组合的又一大扩展。
TSX五世:YTY;普通股:145,663,418
“我们非常高兴地宣布我们的新型TCH系列坚固耐用、同类最佳的温度补偿晶体振荡器(TCXO)。TC6系列进一步扩展了Wi2Wi的频率控制和定时设备组合,以满足航空电子、航天和军事市场最苛刻的技术要求。该公司已经从航空电子和国防市场的一家大型供应商那里获得了TCH系列的首批生产订单。”董事会主席迈克尔·索南里奇说。领先同行WI2WI低相位噪声温补晶振专用于M2M通信.
“Wi2Wi继续致力于根据客户需求开发新产品,并确保我们生产的每个类别的产品种类齐全。TCXO的新TCH系列扩展了我们目前的高稳定性、高冲击和高振动,是航空电子、航天和军事市场中高精度应用的理想选择。TCH系列是我们高可靠性和高性能TCXO振荡器家族的又一成员。”Wi2Wi总裁兼首席执行官扎卡里亚·马修斯(Zachariah Mathews)说。
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- [台湾晶振行业资讯]希华时钟晶体振荡器提供领先全球的理想方案2023年09月28日 16:57
希华时钟晶体振荡器提供领先全球的理想方案,随着各种高速串流资料讯号广泛使用,需要更高频的时脉讯号源,但传统机械(研磨)工法,已无法满足更高的频率需求,遂将半导体晶圆制程应用在石英晶片产业,使高频化、小型化、高精度振荡器产品得以实现,工法如下
1.应用光蚀刻工法,可轻易在wafer状态(晶圆级)下,一批次将数万颗石英晶体振荡器完成厚度加工达到所需要的频率。
2.同样应用光蚀刻工法,在wafer状态下,一批次将数万颗晶体振荡器完成晶片外型,且用光蚀刻法轻易将产品小型化,尺寸一致性更高,精度更好。
3.接着用同样工法完成发振区电极回路。
为什么要光刻?
1.小型化
(目前可至0806)
采用半导体制程,满足客户小型化产品需求2.高频化
(max500MHz)3D设计凹槽结构,强化晶片刚性满足客户高频化需求
3.高精度
(Accuracy 2um)批次生产,高对位精度产品,满足客户对电性及品质稳定度的需求
光蚀刻制程克服高频晶片技术障碍
由于石英晶片机械加工极限厚度约30um (55MHz),所以更高频率晶片(一般指基本波60MHz以上),需采用光蚀刻制程克服技术障碍。
* 石英晶片厚度越薄,晶体单元的频率越高,传统晶片采用机械加工厚度有局限性,最薄约30um(55MHz左右振荡频率)
* 使用光蚀刻制程,可3D结构设计阶梯结构及凹槽结构,强化晶片刚性,让振荡区厚度不受局限,使产品更易小型化、高频化、特性更好。希华时钟晶体振荡器提供领先全球的理想方案.由于更高频率晶片厚度偏太薄,晶片刚性不够,使用光蚀刻制程,结构可阶梯结构3D化设计,让振荡区厚度不受局限,一般可达到3~30um的技术需求,如图示:
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- [台湾晶振行业资讯]领先全球HELE Quartz Crystal Oscillator编码详情2023年09月28日 11:11
领先全球HELE Quartz Crystal Oscillator编码详情,From Raw Quartz Crystal to Precision: Crystal Oscillators
In the realm of electronics, precision is paramount. The accuracy of a device's operation often hinges on the stability of its frequency generation.
Nature, like a quartz crystal, is essential in pursuing precision. Modern electronics use a quartz crystal found in nature as a crystal oscillator. This blog post will explain the process of how this happens.
Understanding Quartz and Its Unique Properties
Quartz is one of the most abundant minerals found on Earth. It's a semi-precious gemstone composed of silicon dioxide. Quartz crystals come in various types, including rock crystal, amethyst, citrine, rose quartz, smoky quartz, ametrine, jasper, carnelian, and agate. Beyond its aesthetic appeal, quartz has unique properties, making it a cornerstone of electronic devices.
Applying mechanical stress to quartz generates an electric charge, and people call this property piezoelectricity. Crystal oscillators, which many devices use, rely on the special properties of quartz crystals.
The Transformation Process
Turning a piece of raw crystal quartz into a functional crystal oscillator involves several steps. We perform each step meticulously to ensure that the resultant oscillator functions with the highest possible precision.
Cutting and Grinding
Start by cutting and grinding the raw quartz crystal into a thin wafer. Typically, it takes the shape of a rectangle or a tuning fork. The cutting of quartz affects the stability of its frequency due to its crystal lattice. Once cut, the wafer is further ground and lapped to achieve the desired thickness and parallelism.
Mounting and Encasing
After shaping the quartz wafer, we mount it between two electrodes, usually made of metal. These electrodes are essential for applying the voltage that will cause the quartz to vibrate. The quartz and electrode assembly is protected from temperature and humidity to maintain frequency stability.
Testing and Adjustment
The encased quartz crystal is now a basic crystal oscillator. However, engineers must test it for precision before using it in an electronic device. If the oscillator's frequency is off, we may need to adjust the thickness of the quartz wafer slightly. This testing and adjustment process continues until the oscillator operates at the desired frequency with an acceptable level of stability.
The Role of Quartz Oscillators in Electronics
Quartz crystal oscillators have become indispensable in the world of electronics. When electricity powers the quartz crystal, it vibrates at its special frequency, generating a signal with an exact frequency. This signal stabilizes clock signals in digital circuits, stabilizes frequencies in radios, and keeps time in wristwatches.
Quartz oscillators are everywhere, so you're probably always close to one, within a few feet, at any time. They exist in everything from cell phones and computers to car engines and satellite systems.
In Conclusion
From raw quartz crystal to electronic components, the journey combines nature and technology in a captivating way. It's a testament to human ingenuity that we've found ways to harness the unique properties of quartz for our purposes.
We provide high-quality quartz crystal oscillators for different purposes at Harmony Electronics. We are excited to be a part of this journey.
The accuracy of our products depends on the quality of the quartz crystal we use. It also depends on how carefully we make them. You can learn more about our commitment to quality and the role of quartz in our products here.
When you use your phone or drive your car, think about the small piece of quartz. This small piece of quartz helps these devices work accurately. From raw quartz crystal to an indispensable part of modern electronics, it's truly a transformation journey.
从原始石英晶体到精密:晶体振荡器
在电子领域,精确度是最重要的。设备操作的准确性通常取决于其频率产生的稳定性。
大自然就像石英晶体一样,在追求精确的过程中必不可少。现代电子学使用自然界中的石英晶振作为晶体振荡器。这篇博客文章将解释这是如何发生的过程。
了解石英及其独特的属性
石英是地球上发现的最丰富的矿物之一。这是一种由二氧化硅组成的半宝石。石英晶体有多种类型,包括水晶、紫水晶、黄水晶、玫瑰水晶、烟石英、水晶、碧玉、红玉髓和玛瑙。除了其美学吸引力,石英还具有独特的属性,使其成为电子设备的基石。领先全球HELE Quartz Crystal Oscillator编码详情.
对石英施加机械应力会产生电荷,人们称这种性质为压电性。许多设备使用的晶体振荡器依赖于石英晶体的特殊性质。
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- [NDK晶振技术支持]遥遥领先Skyworks低抖动的时钟晶体振荡器2023年09月23日 16:56
遥遥领先Skyworks低抖动的时钟晶体振荡器,硬件设计师经常面临增加功能密度同时缩小整个PCB的挑战每个新设计的足迹。一个重大挑战是通过仔细的电路板设计最大限度地减少时钟抖动,同时满足设计的功能和空间要求。由于高频晶振抖动是衡量信号保真度的指标,因此需要对各种模拟概念的理解,如传输线理论、干扰、带宽和噪声以便管理它们对性能的影响。其中,密度影响对外部噪声的敏感性干扰最大。由于噪声和干扰无处不在,并且由于多个组件共享普通电源,电源是噪声和干扰影响抖动性能的直接途径每个设备的。因此,实现最低的时钟抖动需要仔细管理电源.
对电源的敏感性通常被称为电源纹波抑制或电源抑制比(PSRR)。对于抖动,纹波抑制更合适。
电源纹波对抖动的影响非常直接。电源通过以下方式影响传播延迟影响逻辑门的开关电压阈值以及输出电阻。作为切换电压阈值被调制,输出转换的时间被调制,因为输入信号具有如图1所示的有限斜率。
输出电阻的变化影响CMOS门通过寄生RC滤波器的传播延迟。什么时候这两种效应结合起来改变了通过CMOS门的传播延迟。效果会随着闸门是串联放置的。
影响的程度在很大程度上取决于所涉及晶体管的“速度”。通过在CMOS栅极输入的影响可以被最小化。此外,更快的电路需要电容被最小化以实现小的传播延迟;因此,供应引起的延迟变化可以通过使路由电容尽可能小来最小化变化。然而,也有取舍;更快电路的缺点是功耗。为了获得更快的边缘,需要更多的电流来为给定恒定电压的电容器。
用于降低电源灵敏度的常用方法是电源滤波和最小化电路灵敏度。通常使用外部和内部方法来管理集成电路的电源纹波抑制。从外部来看,电路板设计者使用有源和无源滤波器来衰减纹波和差分接口以拒绝共模纹波。在内部,架构选择、线性调节器和差分电路用于减少电路对电源的敏感性。
电源的直接滤波可以使用无源滤波器或线性调节器来实现。一个常见的外部滤波器解决方案依赖于铁氧体磁珠和分立的表面安装陶瓷电容器(见图2a)。
采用这种方法,必须使串联电阻最小化,以避免降低IC处的电源电压。不幸的是,滤波高度依赖于串联阻抗(电阻加电抗);因此,请确保铁氧体磁珠可以处理器件电流。线性稳压器也可以通过使用稳压器来过滤电源噪声作为高通滤波器(见图2b)。通常,这些技术结合在一起,提供整个关注带。- 阅读(734)
- [NDK晶振常见问题]领先全球RENESAS温补晶振的组成2023年09月23日 11:11
领先全球RENESAS温补晶振的组成,物联网 (IoT)不仅改变我们的日常生活,还会影响我们人类社会的点点滴滴。从智能家居到未来的工厂,联网设备的数量持续快速增长。据 IDC 估计,到2025年将有超过557亿的入网设备,其中75%将连接到物联网平台。这将导致这些设备生成的数据流,从 2019 年的 18.3 ZB增长到 2025 年73.1 ZB的预估值。既时,AI(人工智能)的高效算法将会在不同方面有效克服物联网部署及应用中的挑战。人工智能和物联网设备的优势能够确保对数据的系统性计算分析,但也带来延迟和安全漏洞等问题。现在技术已经可以在成功的创建分布式智能动态网络的同时实现数据的实时处理能力。
什么是 AIoT?
智能物联网 (AIoT) 是一个相对较新的术语,但已风靡全球。它是新兴技术中的两大巨头——人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 的结合,旨在实现更高效的物联网运营、改善人机交互并增进数据管理和分析。物联网是由相互连接的设备以及温补晶振组成,由众多的传感器,生成并收集大量数据。人工智能能够让机器基于之前的经验来执行任务。它也可以将物联网数据转换为有用的信息,然后可以适时有效地使用这些数据做适当的决策。人工智能和物联网具有互惠关系——人工智能得益于“大数据”的可用性,而物联网则受益于机器学习的能力。
在AIoT 中, AI 可以嵌入到IoT 基础设施组件中,并使用 API (应用程序接口)来实现这些处于不同层级组件之间的操互性和可靠性。这种运行机制侧重于改进系统以及网络的功能性和可操作性,通过数据管理抽取背后的价值。由于人工智能、物联网的系统结合,数据分析的价值随着“智能”的介入而提升。例如,物联网边缘生成的数据,可以让机器自主地在边缘完成任务。为了更清楚地说明 AI 和 IoT 的互融,下图显示了数据的生命周期。物联网负责使用感知层中的传感器捕获数据。然后在网络层中进行数据传输,接着通过数据聚合把数据集成在一起。再通过物联网平台对集成数据跟进分析。最后,根据分析结果,在业务/应用层做相应操作。物联网的本质价值是由应用层“决策”的价值决定的,这主要取决于上一步以人工智能为背景介入的“数据分析”的结果。
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- [NDK晶振技术支持]遥遥领先思佳讯压控晶体振荡器原厂编码2023年09月21日 16:48
- 遥遥领先思佳讯压控晶体振荡器原厂编码,典型的系统设计最初集中在微控制器(MCU)、CPU、存储器和I/O组件上以及体系结构,稍后将重点介绍如何提供系统中所需的各种时钟。复杂的系统最终可能需要10个或更多的时钟。提供所有这些频率,给定离散谐振器、有源晶体振荡器、扇出缓冲器、时钟的选择发电机和其他定时设备选项?董事会房地产和系统成本降低这可以通过将时序需求整合到硅时钟发生器组件中来实现。但是这样做吗,这种方法总是有意义的,在板面积、成本和系统方面,系统的权衡是什么
定时裕度、抗噪声性和电磁干扰(EMI)?
一个典型的系统设计
假设您已经完成了系统的体系结构并选择了关键组件。它接口到现实世界,所以至少有一个放大器,A/D或D/A,某种类型的人接口、MCU和/或DSP、存储器、无线和/或有线互联网连接以及相关电源管理(见图1)。模拟的加电和断电序列、信噪比、计算速度、内存带宽和功耗均符合规范要求。你几乎已经准备好进入电路板布局来模拟布局寄生效应,并确保它们不会干扰性能。您还计划遵循布局指南以最大限度地减少EMI,但因为很难建模,你仍然祈祷该系统将通过FCC监管EMI测试期间的限制。
进入布局前的最后一步是为所有组件。一些设备仅具有需要外部进口晶体振荡器的Clock IN引脚,并且一些被设计为与外部时钟或晶体一起工作。你的同事讲了一个故事关于在特定温度和电压下调试晶体振荡器启动问题以前设计中的角。当与特定的晶体和负载一起使用。你肯定想避免这个问题!此外,质量保证小组警告晶体的机械不可靠性.你数频率需要,总共八个,A/D、D/A、MCU、存储器、LAN和WLAN组件各一个,以及两个用于DSP/SOC。如果你能从一个时钟发生器中产生所有这些频率并将它们路由到各种组件,您可以节省大量面积和组件成本如通过使用单晶来提高可靠性。但是这个系统还能工作吗?时钟发生器可以提供每个组件所需的频率和信号质量,以及其他优势或缺点可能会出现吗?
如果你曾经经历过这种不确定性,你并不孤单。每一个有良知的人都会要求系统设计者在试图以最低的总频率优化频率生成性能时成本,包括部件数量、面积、可制造性和可靠性。虽然每个系统是不同的,考虑以下有助于做出该决定的指南。
频率生成器基础知识为了理解将频率源整合到时钟生成器中的权衡,我们需要了解替代来源的好处和局限性,如图2所示。
离散谐振器被设计为与半导体增益电路协同工作连接到谐振器的两个端子。增益电路的输出最初被放大其输入处的噪声。谐振器材料的压电和物理特性允许用作电子滤波器的振动谐振器,使其通带中的频率分量通过回到放大器的输入端。在环路增益>1且相位为为360度,谐振器开始振荡,在放大器处产生稳定的频率源输出.
可用的两种最常见的离散谐振器是陶瓷谐振器(通常由铅锆钛或PZT制成)和石英晶体谐振器(由二氧化硅或SiO2制成)。这个主要的区别是陶瓷谐振器的成本较低,与初始谐振器相比精度要低得多精度>5000ppm,并且它们随着温度和年龄的变化而显著漂移(在商业应用)。晶体谐振器更精确,精度<50ppm,包括AT切割晶体的温度和老化。晶体谐振器也用于某些设计的ASIC改变引脚上的电容以控制频率的小偏差(<+/-150ppm)压控晶体振荡器(VCXO)。
离散谐振器的主要缺点之一是需要努力和开发时间确保增益电路、谐振器和电路板布局(均来自不同制造商)正确匹配。分析包括验证可靠的启动和温度、过程的准确性和电压。此外,分析需要确保晶体不会被过度驱动,这将加速老化。此外,外部信号的较低振幅和正弦波形导致缓慢的信号边缘,这使得离散谐振器对外部噪声更敏感。这个离散谐振器的优点包括良好的接近相位噪声谐振频率和低功耗。
离散振荡器将上述半导体放大器与相同的包装。晶体谐振器是最常见的谐振器类型,尽管表面声学波(SAW)谐振器和最近的微机电系统(MEMS)谐振器有时使用。SAW谐振器工作在较高频率(>400MHz),MEMS谐振器提供与晶体类似的性能,具有更小、更大的冲击力抵抗的.分立振荡器的一个关键优点是放大器、谐振器和连接电容可以在工厂进行匹配,以确保独立于电路板的可靠启动和频率精度布局当然,与离散谐振器。由于大多数振荡器只产生一个频率,因此需要通过将频率合并为一个或两个时钟,通常可以更好地服务于多个频率发电机。
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- [NDK晶振解决方案]领先同行瑞萨可编程晶振支持生态系统2023年09月21日 10:58
领先同行瑞萨可编程晶振支持生态系统,物联网和智能终端正在彻底改变我们在战略价值链中的生活方式、生产管理、车辆操作和监控系统,下一代智能设备将有助于利用数字技术创造智能环境并优化我们的生活方式。 为了满足这些要求,半导体行业在数字、模拟、工具、制造技术和材料方面取得了巨大进步。
快速发展的工业、汽车和物联网市场迫使开发人员重新评估他们传统的时钟晶体振荡器产品开发方法。 当今的嵌入式设计需要开发人员先完成硬件设计,然后煞费苦心的围绕这个硬件进行软件开发, 这种以单个案例、逐步、串行化的方式进行开发,太过于复杂,而市场需要更快的响应和更短的上市时间。
瑞萨是公认的半导体市场领导者,其品质在包括工业和汽车在内的最苛刻的应用中得到充分的验证。 作为微控制器、模拟、电源和 SoC 产品的全球领导者,瑞萨电子是值得信赖和依靠的供应商,为您塑造无限未来提供创新的嵌入式设计方案。同时瑞萨也是品质的代名词,这得益于我们建立的质量保证体系,使产品缺陷率可接近零PPM(百万分之一);基于由可靠技术支持的“内嵌式质量”体系,瑞萨电子从产品规划到售后服务的所有阶段都执行持续的质量保证和质量控制。 在全球工业、基础设施和汽车半导体行业,瑞萨电子是公认极具竞争力的市场领导者。
从超低功耗至非常高端的微控制器,瑞萨电子提供市场上最广泛的石英晶体振荡器产品组合。作为排名第一的微控制器供应商,我们每天出货量超过9百万只(35 亿+/年),广泛应用于全球物联网、消费电子、工业、汽车和基础设施等产品。
旨在与您一起成长
瑞萨电子提供先进的微控制器 (MCU) 产品,这些产品允许客户充分利用现有资源,同时具备出色的可扩展性。 瑞萨微控制器 提供多种内存和封装选项,速度快、高可靠性、成本低且环保。 它们采用最新工艺技术,能够集成大容量闪存,被广泛采用在包括对高质量和高可靠性要求特别苛刻的各种行业中,瑞萨微控制器在产品设计时就从软件上进行了充分考虑,提供了功能升级和引脚兼容性,允许从一个设备轻松迁移和代码重用到另一个设备。
瑞萨MCU可扩展性理念实现安全、互联和智能物联网的承诺
瑞萨电子提供最广泛的MCU产品组合,以及广泛的有源晶振,旨在满足任何嵌入式应用的需求。选择范围涵盖:超低功耗RL78系列,其在时钟运行模式下,最低功耗可到业界领先的0.355uA,适用于各种低成本应用; 32位RX系列,其具有的私有内核能提供行业领先的CoreMark/Mhz性能;同时还有灵活的32 位RA系列,具有Arm® Cortex®-M33、-M23和 -M4处理器内核以及PSA认证。 与竞争对手相比,RA系列提供了更强的嵌入式安全性、卓越的CoreMark®性能和超低运行功耗。 RISC-V内核选项进一步补充了产品组合,以满足不同的应用需求。
此外,还具备强大的产品支持系统,有助于降低开发成本和开发所需的时间。 它由各种开发工具组成,包括来自其他公司的产品,通过广泛的技术文档、软件库和活跃的用户社区提供支持。
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