上海金山经纬化工有限公司

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石英晶振的基本特性及电路设计分析东方心经马报资料

  发布于 2019-10-06   阅读()  

  ,广泛应用于各类电子产品的振荡电路中,如通信系统中的频率发生器等。作用:为数据处理设备产生信号,提供系统振荡脉冲,稳定频率,选择频率。下面将对石英晶振的基本特性、稳频条件、及电路设计方面做简单介绍。

  石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体) 的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片,在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳,就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。

  石英晶体在压力作用下产生形变,同时产生电极化。其极化强度与压力成正比,这种现象就称“正压电效应”。反之,在电场作用下,晶体产生形变,其形变大小与电场强度成正比,这种现象称“逆压电效应”。

  在二十多类具有压电效应的晶体中,石英晶体是无线通讯设备中最为满意的材料之一。它的机械强度高,物理化学性能稳定,内损耗低等,用它制成的器件被广泛用在频率控制和频率选择电路中。石英片的取向不同,其压电特性、弹性特性和强度特性就不同,用它来制造的谐振器的性能也不一样,现已发现了几十种有用的切割方式。

  1 、负载电容。石英谐振器一般作为电感组件在振荡电路中起稳频作用,而电路的其它组件均可等效为一个负载电容与石英谐振器的等效参数及频率稳定度带来影响

  从石英晶振元件两脚向振荡电路方向看进去的所有有效电容,就是该振荡电路加给石英晶振的负载电容。负载电容同石英晶振共同决定电路的工作频率。

  通过调整负载电容,就可以将振荡电路的工作频率调整到标称值。负载电容选用要合理,电容太大时,杂散电容影响减小,但微调率下降; 容值太小时,微调率增加,但杂散电容影响增加、负载谐振电阻增加, 甚至起振困难。

  2 、激励电平。一般取70 -100uA 为佳,用激励功率表示时,一般取1 -100uW 为佳。激励电平的大小直接影响石英谐振器的性能,所以电路设计者一定要严格控制石英谐振器在规定的激励电平下工作,以便充分发挥石英谐振器的特点。一般来讲,激励电平偏小对于长稳有利,激励电平稍大对于短稳有利。但是激励电平太大,石英片振动强,振动区域温度升高,石英片内产生温度梯度,会使频率稳定度降低;激励电平过大,叶子和茎部很像生姜但是没有生姜的气味的植物叫什么名字?493333,由于机械形变超过弹性限度而引起永久性的晶格位移,使频率产生永久性的变化,甚至有时会把石英片振坏;激励电平过大,会使等效电阻增加,Q 值下降,电阻温度特性和频率温度特性变得不规则;激励电平过大,容易激起寄生振动,同时还会使老化变大。当然,激励电平过低也会使信噪比变小而影响短期稳定度,激励电平太低,谐振器不易起振,影响工作的稳定和可靠性。所以谐振器使用应根据不同的要求严格控制激励电平,更不能为了增大输出而随意提高激励电平。

  并联晶体振荡器和串联晶体振荡器。前者石英晶体是以并联谐振的形式出现,而后者则是以串联谐振的形式出现。石英振荡电路主要由IC、石英谐振器XTAL 、电阻、PCB等组成,下面对各组成部分做简单说明:

  1、IC:可根据实用的需要任意选用,如CMOS 反向器IC;专用振荡IC;大规模的数字IC 中自备石英振荡门。

  2 、负载特性:振荡电路(除去CRYSTAL) ,具有一个负阻特性(用网络频谱分析仪) ,振荡电路负阻值(绝对值) 必须大于3 倍的CRTSTAL 电阻值( CRYS2TAL ESR/ RR) ,振荡电路才可以稳定的振荡。

  3 、电容:可根据用户的需要选用片式或传统结构的产品,但是应注意选择适用于高频的、低损耗的,选用NP0 系列的温度系数产品。

  5 、PCB :注意能满足高频的使用场合和注意尽量降低线路的分布参数,大面积接地和一点式接地方案的采纳。有必要的时候应注意EMI的防护。

  6 、石英谐振器XTAL :频率大于1MHz 的谐振器应选用ATMODE ,可根据用户的需要选择合适的外形尺寸和封装的晶体。

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  0至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些设备设计为直接从整流的AC线路源操作。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需转换器变压器上的辅助偏置绕组,故障逻辑带有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济型8引脚双列直插式封装。 特性 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 最低待机功率应用的可选辅助偏置绕组覆盖 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置,实现极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗允许欧洲蓝天使用合规性 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 从85 V到265 V的整流交流电源工...

  信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,www.xg001.com中国开始大举进入纺织品服装国际市场。!用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...

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  信息 NCP1392B是一款自振荡高压MOSFET驱动器,主要针对使用半桥拓扑的应用而量身定制。由于其专有的高压技术,驱动器可接受高达600 V的体电压。使用单个电阻可将驱动器的工作频率从25 kHz调节至480 kHz。可调节欠压保护确保正确的体电压工作范围。内部100 ms PFC延迟定时器可确保主体下游转换器在批量电压完全稳定时打开。该器件提供固定的死区时间,有助于降低直通电流。 最小频率调整精度3% 欠压输入 100 ms PFC延迟定时器

  1 A / 0.5 A峰值电流吸收/源驱动 固定死区时间可用0.3 us,0.6 us和1.1 us 电路图、引脚图和封装图...

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  L1648需要一个由电感(L)和电容(C)组成的外部并联储能电路。变容二极管可以包含在谐振电路中,以为振荡器提供电压可变输入(V CO )。该设备还可以用于需要固定频率时钟的许多其他应用中。 MC100EL1648非常适合需要本地振荡器的应用。系统包括电子测试设备和数字高速通信。 MC100EL1648基于MC1648的V CO 电路拓扑结构。 MC100EL1648采用先进的双极性工艺技术,可实现在扩展频率范围内工作的设计。 MC100EL1648的ECL输出电路不是传统的开放式发射极输出结构,而是具有片上终端标称值为510欧姆的电阻器。这有助于将输出信号直接交流耦合到传输线中。由于这种输出配置,不需要外部下拉电阻来为输出提供直流电流路径。此输出旨在驱动一个ECL负载。如果用户需要扇出信号,则应使用ECL缓冲器,例如MC10EL16线路接收器/驱动器 注意:MC100EL1648不能用作晶体振荡器。 特性 典型工作频率高达1100 MHz 5.0 Vdc电源时的低功耗19 mA 相位噪声-25 dBc / Hz,25 kHz典型值 ESD保护:

  2 KV HBM,

  100 V MM PECL模式工作范围:V CC = 5.0 V,V EE =...

  A是一款先进的高速CMOS单稳态多谐振荡器,采用硅栅极CMOS技术制造。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。每个多谐振荡器都具有负A和正B转换触发输入,两者均可用作禁止输入。另外包含清零输入,处于低电平时可复位单次采样.VHC123A可以在清零正转换期间触发,此时A保持低电平,B保持高电平。输出脉冲宽度由以下等式确定:PW =(R x )(C x );其中PW单位为秒,R单位为欧姆,C单位为法拉.R x 和C x 的限值为:外部电容器,C x 无限制外部电阻,R x V CC = 2.0V,最小值5 kohm V CC

  3.0V,最小值1 kohm输入保护电路确保0到7V可施加到输入引脚,而不管电源电压如何。此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。此电路可防止器件因电和输入电压不匹配而受损。 特性 高速:T A = 25°C时,t PD = 8.1 ns(典型值) 低功耗:T A = 25°C时,I CC =4μA(最大值) 有效状态:I CC =600μA(最大值),T A = 25°C时 高抗噪能力:V NIH = V NIL = 28%V CC (最小值) 所有...

  信息 NBXDBA009双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的75 MHz或150 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。 LVPECL差分输出 使用高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声0.4 ps(12 kHz20 MHz) 可选输出频率75 MHz(默认)/ 150 MHz 密封陶瓷SMD封装 符合RoHS标准 工作范围3.3 V 10% 总频率稳定性50 PPM...

  信息 NBXDBB017双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm胶带和卷轴,数量为1,000。频率稳定性选项可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可选输出频率 - 156.25 MHz(默认)/ 312.5 MHz LVPECL差分输出 用途高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范围3.3 V +/- 10% 总频率稳定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...

  信息 NBXDBA012双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的106.25 MHz或212.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。 可选输出频率 - 106.25 MHz / 212.5 MHz LVPECL差分输出 使用高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 频率稳定性 - 50 PPM 工作范围3.3 V 10%...

  信息 NBXSBA010单频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,可提供100 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm磁带和卷轴,数量为1,000. LVPECL差分输出 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 输出频率 - 100 MHz 工作范围3.3 V 10% 总频率稳定性 - +/- 50PPM

  信息 NBXDBB017双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm胶带和卷轴,数量为1,000。频率稳定性选项可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可选输出频率 - 156.25 MHz(默认)/ 312.5 MHz LVPECL差分输出 用途高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范围3.3 V +/- 10% 总频率稳定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...

  1B可编程定时器由一个16级二进制计数器,一个用于外部电容和两个电阻的集成振荡器,一个自动上电复位电路和输出控制逻辑组成。 通过接通电源初始化定时,然后启用上电复位并在指定的V DD 范围内初始化计数器。电源已打开时,可以施加外部复位脉冲。在释放初始复位命令时,振荡器将以外部RC网络确定的频率振荡。 16级计数器将振荡器频率(f ocs 除以n th 级频率为f osc / 2 n 。 特性 可用输出2 8 ,2 10 ,2 13 或2 16 正边沿时钟转换的增量 内置低功耗RC振荡器(在整个温度范围内精度为+/- 2%,+ / - 20%电源和+ / - 在...

  8B是一款双重,可重新触发,可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任一边沿触发,并在很宽的宽度范围内产生精确的输出脉冲,其持续时间和精度由外部定时元件决定.MC14538B是一个双重,可重新触发,可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任一边沿触发,并在很宽的宽度范围内产生精确的输出脉冲,其持续时间和精度由外部定时分量C X 和R决定。 X 。 输出脉冲宽度=(Cx)(Rx)其中: Rx在k中?Cx在F 特性 A触发输入上允许无限制的上升和下降时间 脉冲宽度范围= 10 ms至10 s 锁存触发输入 单独的锁存复位输入 3.0 Vdc至18 Vdc操作限制 可从正(A输入)或负向边缘(B输入)触发 能够驱动两个低功率TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载超过额定值温度范围 引脚兼容MC14528B和CD4528B(CD4098) 使用MC54 / 74HC4538A,脉冲宽度小于10 ms,电源电压最高可达6 V. 无铅封装可用* 电路图、引脚图和封装图...

  8B是一款双重,可重新触发,可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任一边沿触发,并在宽的宽度范围内产生输出脉冲,其持续时间由外部定时分量C X 和R 决定。 X 。 特性 可单独重置 所有输入上的二极管保护 可从前沿或后沿脉冲触发 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载 此部分仅应用于脉冲宽度10μs的设计,请参阅MC14538 ,引脚兼容。 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

  和特点 1kHz 至 68MHz 方波输出 0.5% (典型值) 初始频率准确度 频率误差 1.1% (在所有设定值条件下) 整个温度范围内的典型频率漂移为 10ppm/°C 0.1% 分辨率 1.7mA 典型电源电流 (f 1MHz,VS = 2.7V) 2.7V 至 5.5V 单电源操作 1kHz 至 8MHz 频率范围内的抖动 0.4% (典型值) 易用型 SPI (LTC6903) 或 I2C (LTC6904) 串行接口 输出使能引脚 -55°C 至 125°C 工作温度范围 MS8 封装 产品详情 LTC®6903 / LTC6904 是低功率独立型数字频率源,可提供一个 1kHz 至 68MHz 的精准频率 (通过一个串行端口来设定)。除了一个电源旁路电容器以外,LTC6903 / LTC6904 不需要任何的外部元件,而且它们采用 2.7V 至 5.5V 的宽电压范围单工作电源。LTC6903 / LTC6904 具备一个专有的反馈环路,用于对数字控制设定值和频率之间的关系进行线性化处理,从而生成了一个非常简单的频率设定公式:f = 2OCT • 2078 (Hz) / (2 – DAC/1024);1kHz f 68MHz 式中的 OCT 是一个 4 位数字代码,东方心经马报资料,而 DAC 是一个 10 位数字代码。LTC6903 由一个简便的 SPI 兼容型串行接口来控制。LTC6904 采用一...

  和特点 电源电流:12μA (在 100kHz) 0.65% 频率准确度 (0ºC 至 70ºC) 频率范围:10kHz 至 1MHz 由一个电阻器来设定振荡器频率 单电源:2.25V 至 5.5V -40ºC 至 125ºC 工作温度范围 无需去耦电容器 启动时间低于 200μs (在 1MHz) 上电之后的第一个周期是准确的 150Ω CMOS 输出驱动器 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装   产品详情 LTC®6906 是一款精准的可编程振荡器,具有多用途、紧凑和易于使用的特点。微功率操作有利于便携式和电池供电型设备。当采用一个 3.3V 电源时,LTC6906 的消耗电流为 12μA (在 100kHz)。单个电阻器负责在一个 10:1 的范围内设置振荡器频率,初始准确度优于 0.5%。可对输出频率进行 1、3 或 10 分频,以横跨一个 100:1 的总频率范围 (10kHz 至 1MHz)。 在大多数场合无需使用去耦电容器,从而造就了一款占板面积不到 20mm2 的极紧凑解决方案。如需具有停机功能或较低工作频率的器件版本,请与凌力尔特公司联系。 LTC6906 采用 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装。应用 低成本的精准可编程振荡器 晶体和陶瓷振荡器的坚固、紧凑和微功率型替代方案 高冲击和振动环境...

  和特点 1kHz 至 68MHz 方波输出 0.5% (典型值) 初始频率准确度 频率误差 1.1% (在所有设定值条件下) 整个温度范围内的典型频率漂移为 10ppm/°C 0.1% 分辨率 1.7mA 典型电源电流 (f 1MHz,VS = 2.7V) 2.7V 至 5.5V 单电源操作 1kHz 至 8MHz 频率范围内的抖动 0.4% (典型值) 易用型 SPI (LTC6903) 或 I2C (LTC6904) 串行接口 输出使能引脚 –55°C 至 125°C 工作温度范围 MS8 封装 产品详情 LTC®6903 / LTC6904 是低功率独立型数字频率源,可提供一个 1kHz 至 68MHz 的精准频率 (通过一个串行端口来设定)。除了一个电源旁路电容器以外,LTC6903 / LTC6904 不需要任何的外部元件,而且它们采用 2.7V 至 5.5V 的宽电压范围单工作电源。LTC6903 / LTC6904 具备一个专有的反馈环路,用于对数字控制设定值和频率之间的关系进行线性化处理,从而生成了一个非常简单的频率设定公式:f = 2OCT • 2078 (Hz) / (2 – DAC/1024);1kHz f 68MHz 式中的 OCT 是一个 4 位数字代码,而 DAC 是一个 10 位数字代码。LTC6903 由一个简便的 SPI 兼容型串行接口来控制。LTC6904 采用...

  和特点 由一个外部电阻器来设定频率 快速启动时间:1kHz 至 33MHz 频率范围 频率误差 ≤ 1.5%,5kHz 至 20MHz (TA = 25°C)频率误差 ≤ 2%,5kHz 至 20MHz (TA = 0°C 至 70°C)±40ppm/°C 温度稳定性0.05%/V 电源稳定性50% ±1% 占空比 (1kHz 至 2MHz)50% ±5% 占空比 (2MHz 至 20MHz)1mA 典型电源电流100Ω CMOS 输出驱动器采用 2.7V 至 5.5V 单电源运作扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装  产品详情 LTC®1799 是一款精准型振荡器,它易于使用,而且占用的 PC 板级空间非常之小。振荡器频率由单个外部电阻器 (RSET) 来设置。LTC1799 专为高准确度操作 (≤1.5% 频率误差) 而设计,且无需使用外部修整元件。 LTC1799 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并提供了一个轨至轨、50% 占空比方波输出。CMOS 输出驱动器确保了快速上升 / 下降时间和轨至轨开关操作。频率设定电阻器的阻值可在 3kΩ 至 1MΩ 的范围内变化,以选择一个处于 100kHz 至 33MHz 之间的主振荡器频率 (5V 电源)。三态 DIV 输入负责决定在驱动输出之前对主时钟进行 1、10 或 100 分频,因而提供了横跨 1kHz 至 33MHz 的 3...

  和特点 无需采用外部组件来设定频率 频率误差:±0.5% (典型值) 快速启动时间:100μs (典型值) ±20ppm/°C 温度稳定性 包括输入使能 包括 1 分频、2 分频或 4 分频 上升时间:0.5ns, CL = 5pF 定时抖动:0.8% (典型值) 占空比:50% ±2.5% IS = 8mA (典型值) (fOSC = 100MHz, CL = 5pF) CMOS 输出驱动 600Ω 负载 2.7V 至 5.5V 单电源 外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOTTM 封装 产品详情 LTC®6905-XXX 系列是精准的固定频率硅振荡器,专为最大限度缩减电路板空间并尽量地提升准确度和易用性而设计。LTC6905-XXX 系列器件在出厂时设置在一个固定频率,因而无需外部修整组件。一个内部三态分频器允许对主时钟进行 1、2 或 4 分频,从而为每款器件提供 3 种频率。LTC6905-XXX 系列采用 2.7V 至 5.5V 单电源工作,并提供一个轨至轨、50% 占空比的方波输出。OE 引脚将停用输出 (当被拉至低电平时) 和同步地使能输出 (当被拉至高电平时),从而避免产生脉冲裂片。LTC6905-XXX 系列的 4 款产品是: LTC6905-133: fOSC = 133MHz, 66.7MHz, 33.3MHz LTC6905-100: fOSC = 100MHz, 50M...

  和特点 2 相、3 相或 4 相输出任选的扩频频率调制以改善 EMC 性能5kHz 至 20MHz频率范围由一个外部电阻器设定频率由一个外部电阻器设定扩频百分比400μA 典型电源电流,VS = 3V,1MHz频率误差 ≤ 1.5% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 25°C)频率误差 ≤ 2% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 0°C 至 70°C)±40ppm/°C 温度稳定性快速启动时间:50μs 至 1.5ms100Ω CMOS 输出驱动器采用 2.7V 至 5.5V 单电源运作采用 10 引脚 MS 封装 产品详情 LTC®6902 是一款精准、低功率和易于使用的振荡器,其在小型封装中提供了多相输出。振荡器频率由单个外部电阻器 (RSET) 来设定。另外,LTC6902 还提供了一种任选的扩频频率调制 (SSFM) 功能,该功能可利用一个附加的外部电阻器 (RMOD) 来启动和控制。LTC6902 的主振荡器受控于 RSET 电阻器,并具有一个 100kHz 至 20MHz 的范围。为了适应较宽的输出频率范围,该器件内置了一个可编程分频器 (1、10 或 100 分频)。集成型可编程多相电路可提供 2 相、3 相或 4 相波形。LTC6902 的 SSFM 功能利用一个伪随机噪声 (PRN) 信号来调制振荡器的频率,以把振荡器的...

  和特点 由一个外部电阻器来设定频率 1kHz 至 20MHz 频率范围 500μA 典型电源电流,VS = 3V,3MHz 频率误差 ≤ 1.5% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 25ºC) 频率误差 ≤ 2% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 0ºC 至 70ºC) ±40ppm/ºC 温度稳定性 0.04%/V 电源稳定性 50% ±1% 占空比 (1kHz 至 2MHz) 50% ±5% 占空比 (2MHz 至 10MHz) 快速启动时间:50μs 至 1.5ms 100Ω CMOS 输出驱动器 2.7V 至 5.5V 单工作电源 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装   产品详情 LTC®6900 是一款精准、低功率振荡器,它易于使用且占用的 PC 板级空间非常之小。振荡器频率利用单个外部电阻器 (RSET) 来设定。LTC6900 专为高准确度操作 (≤ 1.5% 频率误差) 而设计,且无需使用外部修整元件。 LTC6900 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并提供了一个轨至轨、50% 占空比方波输出。CMOS 输出驱动器确保了快速上升/下降时间和轨至轨开关操作。频率设定电阻器的阻值可在 10kΩ 至 2MΩ 的范围内变化,以选择一个处于 100kHz 至 20MHz 之间的主振荡器频率 (5V 电源)。三态 DIV 输入负责决定在驱动输出之前对...

  和特点 采用一个外部电阻器来设定频率 快速启动时间:100us (典型值) 频率范围:17MHz 至 170MHz 频率误差:典型值为 ±0.5% (17MHz 至 170MHz)  (TA = 0℃ 至 70℃,在所有的设定值条件下) ±20ppm/℃ 温度稳定性 上升时间:0.5ns,CL = 5pF 定时抖动:7.2ps RMS (在 170MHz 频率条件下) 50% ±2.5% 占空比 6mA 典型电源电流,fOSC = 100MHz CMOS 输出驱动 500Ω 负载 (VS = 3V) 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装  产品详情 LTC®6905 精准、可编程硅振荡器易于使用,且占用的板级空间非常小。它只需单个电阻器便可在 17MHz 至 170MHz 的范围内设定输出频率,典型频率误差为 0.5% 或更小。 LTC6905 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并提供了一个轨至轨、50% 占空比的方波输出。CMOS 输出驱动器确保了快速上升/下降时间和轨至轨开关操作。工作原理很简单:采用一个阻值为 10k 至 25k 的电阻器 RSET 来设定频率,而且,一个内部三态分频器 (DIV 输入) 允许对主时钟进行 1、2 或 4 分频,从而为每个RSET 阻值提供了三种频率。 LTC6905 包括一个专有的反馈...

  和特点 LTC6908-1:互补输出 (0°/180°) LTC6908-2:正交输出 (0°/90°) 工作频率范围:50kHz至10MHz 一个外部电阻可设置频率 用于改善EMC性能的可选扩频频率调制 ±10% 扩频 电源电流:400µA(典型值,V+ = 5V,50kHz) 频率误差:≤1.5%(最大值,TA = 25°C,V+ = 3V) 温度稳定性:±40ppm/°C 快速启动时间:260µs(典型值,1MHz) 输出静音直至稳定 采用2.7V至5.5V单电源供电 提供薄型(1mm) ThinSOT和DFN (2mm × 3mm)封装 产品详情 LTC6908是一款易于使用的精密振荡器,提供具有180°或90°偏移的两个输出。该振荡器频率通过单个外部电阻(RSET)进行编程,且扩频频率调制(SSFM)被激活以改善电磁兼容性(EMC)性能。 LTC6908采用2.7V至5.5V单电源供电,提供轨到轨、50%占空比方波输出。10k至2M单个电阻用于选择50kHz至10MHz(5V电源)的振荡器频率。该振荡器可以使用下面列出的简单公式轻松进行编程:fOUT = 100MHz․10k/ RSETLTC6908的SSFM能力通过随机噪声(PRN)信号调制输出频率,以降低峰值电磁辐射水平并改善EMC性能。扩频量固定为中心频率的10%左右。使能SSFM时,调制速...