赛思根据不同场景应用的需求研制出中高端晶振OCXO产品,以满足客户的需要
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在万物互联的时代,我们对于精准、稳定的时钟信号和精细化的设备的需求愈发迫切。这使得晶振 (全称晶体振荡器,是一种基于石英晶体的微小电子元件,可以生成高度准确和稳定的振荡信号,这个准确而稳定的时钟信号不仅用于同步数据传输,还在各种应用中确保设备的协同工作,使得整个电路系统能够有序、准确地运行。)被广泛应用于通信、电网、航空、导航定位、雷达等需要高精度时钟的领域。
参数太多,看得头晕?新手小白晶振该如何选?小编觉得不妨从行业需求出发,了解所处领域设备的需求,匹配合适的产品,也许是一个不错的选择。
作为专注于时频领域研究的业内领先企业,赛思根据不同场景应用的需求研制出特性齐全、性能领先、符合行业标准且支持定制化的中高端晶振OCXO产品,以满足客户的需要。
通信领域
随着5G通信技术和物联网的快速发展,晶振在通信领域得到了广泛地应用,通过为设备提供高精度时钟信号,以确保数据同步传输。作为通信系统中一个关键元件,晶振的性能直接关系到通信系统的数据传输速率以及整体通信质量。因此,通信系统的复杂性要求晶振提供高度精确的频率,以确保各个设备在同步的基础上协同工作。此外,高稳定性、宽工作温度范围等特性也是通信领域对晶振日益提高的关键要求。
为满足复杂通信应用场景对晶振的需求,在能够提供高精准频率基础上,赛思研制了具有5E-11业内同级别最高的的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能的超高稳OCXO O3627和至高支持-55℃~+85℃宽温、高性价比的系列高端晶振产品。同时,对于守时精度要求较高的场景,赛思时钟模块产品最高可支持1.5us@24小时的保持能力供用户选择。
注:晶振系列产品均可根据需求定制
电网领域
在电网领域,晶振的高精度时钟信号在电能计量、同步传输、监控系统等方面发挥着至关重要的作用,能够保证电力网络的稳定、可靠地运行。在智能电网中,晶振支持数据传输和控制系统,促进电力设备间的协调操作,以实现更高效、智能化的电力管理和分配。
电网场景中比较特殊的地方在于电力系统设备常工作于强磁场、强电场、高温等极端的环境条件下。这也意味着电网要求高温下晶振需具备抗电磁干扰、高温稳定性等特性,且需通过专门的电磁兼容性测试。除此之外,尺寸和体积尽量减小的小型化、表贴化的晶振,也是电网领域对晶振需求的又一趋势。
为满足电网应用场景对晶振的严格要求,赛思科研团队通过自主实验测试,研制出支持至低-55℃、至高+95℃宽温,具有超高稳定性,工作频率范围涵盖5~100MHz的小体积、高性能晶振产品。
注:晶振系列产品均可根据需求定制
航空、导航定位、雷达等领域
作为国家重点领域,航空、导航定位、雷达等领域对晶振的各方面性能要求更高,包括但不限于高可靠性、抗振性、低噪、宽温、小型化设计。因为这些性能要求能够保证在复杂和恶劣的环境条件下,晶振仍能提供可靠、稳定、高精度的时钟信号。近年来,在关键技术和重要领域全国产化也是越来越明显的一个趋势,所以在航空、导航定位、雷达等国家重点领域,我们也更追求产品自主把控。
作为国家高新技术企业和国家专精特新“小巨人”企业,赛思积极响应国家在重点领域设备自主可控的政策要求,自主研制了能够满足航空、导航定位、雷达等关键领域需求的系列全国产化晶振产品。
注:晶振系列产品均可根据需求定制
时钟模块和TCXO
此外,基于自主可控的高稳OCXO技术以及保持算法能力,赛思开发出适合多领域场景使用的具有高保持能力、超高频率稳定性、超低相位噪声的时钟模块产品,为服务器、蜂窝网络、时间卡、测试设备、守时模块提供理想解决方案。
时钟模块产品
TCXO通过温度补偿电路实现高精度频率输出,赛思通过自主技术实现-170dBc/Hz本底噪声、-40~85℃ 0.05ppm、最高可达200MHz的高稳定、低噪声TCXO产品,目前已被广泛应用于通信、工控、仪表、电子消费等领域。
TCXO产品
晶振,如同微小的心脏,无声却有力地推动着现代科技的发展。作为时频领域的引领者,赛思是国内少数可以提供完整端到端解决方案的时频研发设计公司,除了拥有丰富的晶振产品,赛思产品线还涉及高精度时钟芯片、原子钟、各类NTP/PTP时间服务器、子母钟系统、时空安全隔离装置、授时板卡/模块、时统系统、测试平台及网管软件等。
未来,赛思将继续未来将会继续坚守在科技前沿,精益求精,致力于为各领域提供更精准、可靠的时频解决方案,为时频领域的发展注入脉搏。
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本文由玉鹤甘茗转载自赛思电子公众号,原文标题为:科普 | 一文读懂晶振选型,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
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一文带你了解晶振及其工作原理与应用
晶振是电路板数字电路的“心跳“,在电路板中随处可见,只要用得到处理器的地方就必定有晶振的存在,即使没有外部晶振,芯片内部也有晶振。
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恒温晶振与温度补偿晶振的区别解析
恒温晶振(OCXO)和温度补偿晶振(TCXO)都是提高晶体振荡器频率稳定性的有效手段。恒温晶振通过主动控制温度来实现极高稳定性,适用于对频率稳定性要求极高的场合,如高端通信设备、雷达系统等。而温度补偿晶振则通过电路设计来被动补偿温度变化,成本较低,功耗较小,适用于大多数商业应用。在选择使用哪种类型的晶振时,需要根据具体的应用场景和性能要求来决定。
浅析恒温晶振的组成结构
在数字电路中,晶振是一种至关重要的元件,它负责产生精确的频率信号,掌管数字电路的心跳节拍。其中,恒温晶振作为具有超高稳定性和精度的晶体振荡器,在通信、电力系统、导航定位、精密测量、安防工控等领域得到广泛应用。为帮助大家更好地理解这种元件的工作原理,本文将对恒温晶振的组成结构进行浅析。
详解恒温晶振的工作原理及应用场景
在万物互联的今天,晶振作为数字电路的“心脏”,是一种能够产生精确且稳定频率的电子器件。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视等,为设备的正常工作提供稳定的时钟信号。而恒温晶振是一种特殊的晶振,其特点是能够在宽温工作范围下保持稳定的性能。本文赛思将详细介绍恒温晶振的应用原理。
深入探讨恒温晶振的基本特性、应用领域以及选择时的关键考量因素
恒温晶振以其卓越的频率稳定度和低相位噪声特性,在各个领域都发挥着不可替代的作用。本文赛思将深入探讨恒温晶振的基本特性、应用领域以及选择时的关键考量因素。
赛思晶振选型表
赛思提供以下晶振选型:时钟晶振、恒温晶振、温补晶振的选型,频点(MHz):8.192-125,电压(V):3.3-12,波形:HCMOS、LVCMOS、方波、正弦波等参数选型
产品型号
|
品类
|
频点(MHz)
|
电压(V)
|
封装尺寸(mm)
|
温度稳定度(℃)
|
相噪(K)
|
日老化(ppb)
|
波形
|
D2020ABBY-10.00MHz
|
时钟模组
|
10
|
3.3V
|
20*20
|
±0.2ppb@-40~85℃
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≤0.5ppb
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LVCMOS
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选型表 - 赛思 立即选型
晶科鑫SJK晶振匹配众多无线通信模块方案的应用
晶振在无线通信模块中的应用至关重要,尤其在物联网设备数据传输中扮演着关键角色。本文列举了晶科鑫SJK晶振与多种无线通信模块的匹配方案,包括Semtech、TI、Silicon Labs、NXP、Nordic、乐鑫、Dialog、南方硅谷、MTK、瑞昱、新岸线、联盛德微等品牌的多款芯片型号,详细说明了不同型号晶振的频率和技术指标参数,为用户提供了参考。
晶科鑫 - 晶振,ESP8266EX,7U16000E09UCG,CC1352,JN5168,NRF52810,7F40000E10UCG,JN5169,SI4432,7E26000E09UCG,7U12800E15UCG,SX1262,W500,7F32000E12UCG,SX1268,CC1101,CC2630,EFR32,NRF24LU1,REALTEK8710,ESP8266,NRF24L01,SX1280,ESP32,7F16000E09UCG,NRF24LE1,SX1276,SX1278,CC1310,CC2640,7U52000E11UCG,CC2540,7E24000E12UCG,7U32000E12UCG,MTK7681,7F26000E09UCG,DA14580,SSV6060P,NRF51822,7U40000E10UCG,7U26000E09UCG,CC2530,NL6621,7F24000E12UCG,CC3200,NRF52840,BRF52832,7U48000E12UCG,CC2640R2F,7U30000E12UCG,SX1212,7U24000E12UCG,CC2541,7U12800E20UCG,无线通信模块
高端晶振与低端晶振的差异性
在电子行业中,晶振(晶体振荡器)扮演着至关重要的角色。它们是电子设备的“心跳”,确保系统的稳定性与通信的准确性。随着科技的进步,对晶振的要求也在不断提高,从而催生了高端晶振与低端晶振之间的显著差异。本文将深入探讨这两种晶振的不同之处,帮助读者更好地了解它们的独特性与重要性。
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可定制无线位移传感器量程范围10~600mm,采用了无线传输方式,可远程自动实时检(监)测位移量值,准确度级别(级):0.2、0.5;内置模块:无线传输模块、供电模块;传输距离L(m):可视距离1000 (Zigbee、 LORA)。
最小起订量: 1pcs 提交需求>
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提供蓝牙BLE芯片协议、蓝牙模块、蓝牙成品测试认证服务;测试内容分Host主机层,Controller控制器层,Profile应用层测试。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 提交需求>
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