【选型】大普通信为Silicon Labs的Si534X/8X/9X系列时钟芯片提供最佳晶振选型方案
Silicon Labs基于其第四代DSPLL以及自主专利的MultiSynth技术开发的Si534X/8X/9X系列芯片,是业界先进的高性能去抖动及时钟发生器单芯片方案。分频系数,鉴相频率,环路带宽等都可以通过程序灵活设置,由这些因素引入的噪声都在芯片内部实现了最小化处理。电路设计者要做的就是根据应用场景及指标要求选择合适的晶振作为本地参考源。
实际应用中,无论是对输入源的去抖处理,还是低抖动频率源的生成,都依赖于本地参考晶振的相噪指标,尤其是近端相噪指标。同时参考晶振的上升下降沿时间,标称频率等也会对去抖效果产生影响。原则上讲,近端相噪指标越好,上升下降沿时间越短,在芯片可接受范围内的标称频率越高的晶振做本地参考源,去抖效果越好。对于系统时钟的Holdover保持能力来说,则主要依赖于本地参考晶振的频率稳定度指标,尤其是温度稳定度指标。本地晶振频率稳定度越高,则系统的Holdover能力就越好。
除了上面几项技术指标的考虑外,在选择合适的本地参考晶振时还要考虑到BoM成本,PCB布局布线限制,信号完整性控制,工作温度范围等诸多因素。作为战略合作伙伴,大普通信的晶振和Silicon Labs的芯片具有很好的适配性,经过Silicon Labs的充分测试认证,并列入其有关芯片的晶振选型推荐列表中。详情可在其网站上查阅。
图1 Silicon Labs有关芯片的晶振选型推荐示意图
其中两款OCXO被推荐使用到3级加强钟、1588等要求有频漂滤除,长时间保持能力的应用场景,分别是:
温度稳定度:10ppb(-40度-85度)
相噪指标: -90dBc/Hz@1Hz,-120dBc/Hz@10Hz,-140dBc/Hz@100Hz,-145dBc/Hz@1KHz,-155dBc/Hz@10KHz
温度稳定度:10ppb(-40度-85度)
相噪指标:-100dBc/Hz@1Hz,-125dBc/Hz@10Hz,-145dBc/Hz@100Hz,-155dBc/Hz@1KHz,-157dBc/Hz@10KHz
两款TCXO被推荐使用到3级钟要求、G.8262 / SyncE等应用场景,分别是:
温度稳定度:0.28ppm(-40度-85度)
相噪指标:-90dBc/Hz@10Hz,-115dBc/Hz@100Hz,-140dBc/Hz@1KHz,-145dBc/Hz@10KHz
温度稳定度:0.28ppm(-40度-85度)
相噪指标:-85dBc/Hz@10Hz,-115dBc/Hz@100Hz,-140dBc/Hz@1KHz,-145dBc/Hz@10KHz
这几款晶振从技术指标上看,属于大普公司中端批量化产品,具有很高的性价比。
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目录- 温补晶振(TCXO)
型号- T75B-L319-30.72MHZ,T53-S319-12.80MHZ,T53-Y513-10.00MHZ,T75B-1802-50.00MHZ,T75B-F519-25.00MHZ-A,T53-Y313-38.88MHZ,T75B-G319-30.72MHZ,T75B-F319-30.72MHZ,T53-S513-10.00MHZ,T75B-C313-19.20MHZ-B,T75B-G319-25.00MHZ,T75B-X319-20.00MHZ,T75A-H319-25.00MHZ-A,T75B-FCAN-25.00MHZ,T75B-F319-30.72MHZ-A,T75B-K819-24.00MHZ,T75B-S319-20.00MHZ,T75B-U319-20.00MHZ,T75B-F311-28.80MHZ,T53-G319-50.00MHZ-B,T53-Y311-20.00MHZ,T75B-V319-20.00MHZ,M75B-G313-20.00MHZ-B,T53-S519-20.00MHZ,T75A-0802-19.44MHZ,M75A-H319-50.00MHZ,T75B-0803-20.00MHZ,T53-G519-20.00MHZ,T75B-C319-19.20MHZ-B,T75B-C819-12.80MHZ,T75A-F311-10.00MHZ,T75B-JCAN-30.72MHZ,T75A-1801-38.88MHZ,T75A-C313-16.384MHZ,T75B-E313-10.00MHZ,T75B-F313-10.00MHZ,T53-Q313-26.00MHZ,T75B-FCAD-20.00MHZ,T53-F319-16.384MHZ,T75B-B329-25.00MHZ,T53-B319-10.00MHZ,T75B-N812-19.20MHZ,T53-1801-48.0048MHZ,T75B-K319-25.00MHZ,T75B-FCAN-100.00MHZ,T75B-W312-20.00MHZ,M75B-H319-10.00MHZ,T75B-CCAN-40.00MHZ,T53-Y313-30.72MHZ-A,T75B-V311-28.80MHZ,T75B-F319-40.00MHZ,T75B-G819-100.00MHZ,T53-G313-40.00MHZ,T75B-F812-10.00MHZ,T75A-F513-20.00MHZ,T75B-G319-40.00MHZ,T75B-M319-80.00MHZ,T75B-P319-16.384MHZ,T53-G519-25.00MHZ,T53-Y319-40.00MHZ-K,T53-F313-30.72MHZ,T75B-F319-40.00MHZ-B,T53-S319-19.20MHZ,T75B-F319-40.00MHZ-A,T53-F513-10.00MHZ,T75B-F111-20.00MHZ,T75B-F519-40.00MHZ-B,T75B-F519-40.00MHZ-C,T53-F513-50.00MHZ,T53-Y319-40.00MHZ-B,T53-K518-50.00MHZ-A,T75B-G519-40.00MHZ,T53-H319-12.00MHZ,T75B-F319-15.36MHZ,T75B-K317-10.00MHZ,T75B-M317-10.00MHZ,T75A-1101-38.88MHZ,T75B-M324-16.384MHZ,T75B-K319-25.00MHZ-B,M75B-G313-19.20MHZ,T75B-C319-20.00MHZ-B,T75B-AD319-10.00MHZ,T53-Y313-50.00MHZ,T75B-B317-19.20MHZ,T53-F513-20.00MHZ-A,T75A-H119-40.00MHZ,M75B-I513-10.00MHZ-A,T75B-1102-19.20MHZ,T75B-F319-32.768MHZ,T53-S319-20.00MHZ,T75B-G119-30.72MHZ,T75B-B319-38.88MHZ,T75B-F519-10.00MHZ,T75B-G318-10.00MHZ,T75B-H319-100.00MHZ,T75B-Q311-33.3333MHZ,T75B-A311-16.384MHZ,T53-Z313-40.00MHZ-A,M75B-H313-50.00MHZ,T75D-BCAD-20.00MHZ,T75B-C519-10.00MHZ-B,T53-F586-38.40MHZ,T75A-F319-10.00MHZ,M75B-H319-28.80MHZ,T53-F319-10.00MHZ,T75B-1807-19.20MHZ,T53-F513-16.384MHZ,T75B-H819-12.00MHZ,T75B-P319-20.00MHZ-B,T75A-G319-50.00MHZ,M75B-G313-10.00MHZ,T75B-C319-20.00MHZ,T75B-G319-16.00MHZ,T75B-B319-10.00MHZ,T75B-F319-10.00MHZ,T53-Y313-10.00MHZ-B,T75B-H313-100.00MHZ,T75B-0802-19.20MHZ,T75B-FCAN-50.00MHZ,M75B-J319-40.00MHZ-A,T75B-J313-40.00MHZ,T75-ACNPCN-12.80MHZ,T75B-M319-20.00MHZ,T75B-H529-10.00MHZ,T75B-P311-50.00MHZ,T53-U319-50.00MHZ,T75B-O319-20.00MHZ,T75B-E312-12.80MHZ,T75B-2101-30.72MHZ,T75B-N313-38.40MHZ-LWD,T75A-RCAN-20.00MHZ,T53-B313-20.00MHZ,T75B-C313-20.00MHZ-B,T75B-F119-10.00MHZ,T75B-C313-20.00MHZ-C,T75B-B317-20.00MHZ,T53-G513-25.00MHZ,T53-Y319-19.20MHZ-A,T75A-K319-38.88MHZ-A,T75B-F319-48.00MHZ,T75B-K313-30.72MHZ,T75B-L313-30.72MHZ,T75B-A513-28.80MHZ,T53-Y519-10.00MHZ,T75A-T319-12.80MHZ,T53-Y311-19.20MHZ,T75B-T313-30.72MHZ,T53-Z311-19.20MHZ,T53-S519-10.00MHZ,T75-ACXFCE-20.00MHZ,T75B-U319-30.00MHZ,T75B-S313-40.00MHZ,T75B-0802-20.00MHZ,T75B-F313-32.64MHZ,T75B-S319-50.00MHZ,T75B-0802-40.00MHZ,T75B-F313-30.72MHZ,T75B-C519-20.00MHZ-B,T75B-F319-20.00MHZ-A-YBT,T75B-G312-55.40MHZ,T53-F313-19.20MHZ,T75A-F317-10.00MHZ,T75B-M319-10.00MHZ,T75B-M319-30.00MHZ,T75A-F513-10.00MHZ,T75B-F319-50.00MHZ,T75A-K513-10.00MHZ,T75B-G511-20.00MHZ,T75B-J313-25.00MHZ,T75B-K313-25.00MHZ,T75A-F319-12.80MHZ,T75B-G319-50.00MHZ,T75B-D319-62.00MHZ,T75B-G319-20.00MHZ-A,T53-F513-52.00MHZ,T75B-CCBN-10.00MHZ,T75B-M319-19.20MHZ,T75B-K319-10.00MHZ,T75B-K319-20.00MHZ-B,T75B-P313-19.20MHZ-A,T75B-F311-8.192MHZ,T75B-K319-19.20MHZ,T75B-P312-10.00MHZ,T53-A319-54.00MHZ,T75B-CCAN-11.0592MHZ,T53-Y319-20.00MHZ-A,T53-F519-19.20MHZ,T75B-W312-10.00MHZ,T53-S313-10.00MHZ,T75B-C313-10.00MHZ-B,T75B-S313-26.00MHZ,T75B-B319-19.20MHZ,T75B-HCAN-100.00MHZ,T75B-K317-38.88MHZ,T53-S519-19.20MHZ,T75B-M317-38.88MHZ,T75A-U319-19.44MHZ,T75B-F519-30.72MHZ,T75B-B317-38.88MHZ,T75B-E318-20.00MHZ-A,M75A-H319-40.00MHZ,T53-Y518-26.00MHZ,T75B-D319-12.80MHZ,T75B-S319-12.80MHZ-S,T75A-C819-12.80MHZ,T75B-K319-38.88MHZ,T75B-M319-38.88MHZ,T75B-H819-80.00MHZ,T75B-F316-48.00MHZ,T75B-K317-20.00MHZ,T75G-AQAD-10.00MHZ,T53-B319-38.88MHZ-A,T75B-W319-20.00MHZ-A,T75B-M317-20.00MHZ,T75B-M317-19.20MHZ,T75B-K317-19.20MHZ,T75B-P319-40.00MHZ-A,T53-H319-25.00MHZ,T75A-F119-20.00MHZ,T75B-V311-28.80MHZ-B,T75B-V311-28.80MHZ-A,T53-G313-16.384MHZ,T75B-G513-10.00MHZ,T53-F512-26.00MHZ-A,M75B-G313-12.80MHZ,T75B-G313-125.00MHZ,T75A-Y319-10.00MHZ,T53-V319-20.00MHZ,M75A-P313-10.00MHZ-A,T53-S313-20.00MHZ,T75B-K812-10.00MHZ,T75B-M319-100.00MHZ,T53-Y318-25.00MHZ,T75B-0801-19.20MHZ,T75B-B317-10.00MHZ,T53-P319-20.00MHZ,T75B-1806-19.20MHZ,T75B-GCAD-32.768MHZ,T75B-P319-38.40MHZ,T75B-A513-19.20MHZ,T75B-A513-10.00MHZ,T53-1201-20.00MHZ,T53-G513-24.576MHZ-K,T53-F569-12.80MHZ,T75A-H319-50.00MHZ,T75A-J319-20.00MHZ,T53-A513-19.20MHZ,T53-Y313-19.20MHZ,T53-Y318-25.00MHZ-A,T75A-0801-19.44MHZ,T53-S313-19.20MHZ,T75D-BCAD-10.00MHZ,T75A-F319-20.00MHZ,T75B-C319-10.00MHZ-B,T75B-O519-25.00MHZ,M75B-R313-10.00MHZ,T75B-B561-26.00MHZ,T53-1801-38.88MHZ,T75B-CCAN-20.00MHZ,T75B-KCAN-32.7
赛思(Saisi)晶振/谐振器/振荡器/原子钟选型指南
描述- 浙江赛思电子科技有限公司是一家专注于研制高性能时钟芯片、晶振、原子钟、时钟服务器、时钟模块及大型时空信息管理的综合时频解决方案的国内TOP级时频科技企业。
型号- T2016,T3225,SW6035,VC3225,R2520,D2020,T0705,TF2012,SW5032,SW7050,T2520,LSPXO3225,QT55,SW2520,O3838,R2016,PSPXO3225,T5032,PSPXO2016,O5050,O2020,O4560,TF1610,R1612,SW3225,QT45,SW2016,O3627,O1409,O9282,QT40G,D6565,SPXO7050,SPXO2520,49B,SPXO5032,O2522,O2525,SW1210,QT31,SW1612,49S,O0907,O0705,T1409,SPXO2016,SPXO3225,D3627,TF3215
高精度时钟芯片在现代科技中的不可或缺的作用
随着科技的不断进步,高精度时钟芯片已经成为了各种电子设备中不可或缺的核心组件。这种芯片以其出色的性能和多样的应用优势而受到广泛推崇。本文赛思将详细探讨高精度时钟芯片的主要优势,以及它们是如何在不同领域中发挥关键作用的。
INS5902—I²C超低功耗RTC实时时钟芯片
描述- 本文档介绍了广东大普通信技术有限公司生产的INS5902型号的超低功耗RTC实时时钟芯片。该芯片具备超低功耗、超高稳定度的特点,内置32.768kHz晶振和高精度温度传感器,支持I2C通信接口,适用于多种小型电子设备和仪表。
型号- INS5902C,INS5902B,INS5902A,INS5902
详解时钟芯片与晶振的不同之处
在电子设备中,时钟芯片和晶振是两个经常被提及的概念。虽然它们在某种程度上有所关联,但它们之间还是存在一些显著的不同之处。本文赛思将详细介绍时钟芯片与晶振的不同之处,帮助您更好地理解这两个概念。
大普通信温补晶振(TCXO)选型表
大普通信提供以下技术参数的TCXO选型,SMD 7050,±0.05ppm高稳定度, -40℃~85℃,-40℃~95℃, -40℃~105℃ 超宽工作温度范围。
产品型号
|
品类
|
使用方式
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封装
|
频点[MHz]
|
温度稳定度[ppm]
|
工作温度范围[℃]
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M75A-H319-40.00MHz
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温补晶振
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SMD
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7050
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40MHz
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0.1ppm
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-40℃~+85°C
|
选型表 - 大普通信 立即选型
INS5699S — I²C低功耗、高精度 RTC实时时钟芯片
描述- 本文档介绍了广东大普通信技术股份有限公司生产的INS5699S实时时钟芯片。该芯片具备低功耗、高精度等特点,内置32.768kHz晶振、温度传感器和温度补偿电路,支持I2C通信接口,适用于多种小型电子设备。
型号- INS5699S
SD8840 内置晶振、全温度补偿和超小封装的实时时钟芯片
描述- SD8840是一款内置晶振、全温度补偿和超小封装的实时时钟芯片。它具有SPI接口,支持年、月、日、时、分、秒的BCD码输入/输出,并具备闰年自动调整、时间更新/倒计时/报警中断等功能。芯片内置通信校验功能,提高通信可靠性,适用于多种应用场景。
型号- SD8840
【应用】EPSON实时时钟RX8010SJ助力智能断路器,内部集成32.768kHz晶振
智能断路器主用于控制和保护低压配电网络,一般安装在低压配电柜中作主开关起总保护作用当发生过流或过欠压时,断路器主动断开。本文推荐实时时钟芯片RX8010SJ应用其中,低待机电流低至160nA/3V,在实现精准计时的同时实现较小的PCB面积。
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服务
提供CE测试服务,通过晶体回路匹配分析,给出测试报告。支持EPSON所有MHz无源晶体、32.768KHz晶体。支持到场/视频直播测试,资深专家全程指导。
实验室地址: 深圳/上海 提交需求>
测试范围:扬兴晶振全系列晶体,通过对晶体回路匹配分析,调整频率、驱动功率和起振能力,解决频偏、不起振、干扰、频率错误等问题。技术专家免费分析,测完如有问题,会进一步晶振烧录/修改电路。
实验室地址: 深圳 提交需求>
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