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贴片有源晶振 一文看懂!有源晶振的输出电路
发布时间 : 2026-02-04
作者 : 小编
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一文看懂!有源晶振的输出电路

近年来厂商对于有晶振的需求量加大,如今已成为频率元件市场上的主流产品,常见的封装尺寸有7050mm、5032mm,3225mm、2520mm和2016mm的贴片晶振。

有源晶振是一种比较高端的石英晶振,本身自带电压不需要外部接电源,具有高稳定性,低功耗,低相位抖动,低电压等高级特性。

有源晶振的输

电大、整形,得到图4所要求的某种标准输出,驱动负载或后级门电路。这里,还经常路作用是对OSC晶振振荡获得的正弦信号进行缓冲、放用到逻辑电平转换电路和分频、倍频电路。

输出正弦波的电平VPp、VRMs或dBm表IBm的算式如下

必要时,还须注上谐波抑制比。

方波或矩形波输出电平应注明TT、CMoS、HCMOS还是ECL,要不要直流。并且,表示出占空比、上升时同、下降时间、上冲等脉冲波形其它参数。标准输出负载为50g2、1kg2、10k2/10PF或用驱动几个门电路表示,如驱动2个门,5个门电路有源晶振的噪声系数有特殊要求时,振荡、放大电路及电源要严格设计。如主振选用低噪声管、低噪声压控电压并使振荡在低电压工作,各级电路必须匹配以保证无反射、辐射。晶体振荡器的分类根据振荡电路调频、稳频方法将有源晶振分为以下5种

①简式晶振PXO( Packaged x-tal osillator)

②压控晶振VCⅹO( Voltage Controlled xtal os dilator)

③温补晶振TCXO( Temperature Compensated x-tal Osillator)

④恒温晶振OCXO( Oven Controlled Xtal Osillator)

⑤组合晶振VCXO、VC-TCⅹO、VC-OCXO

有源晶振常用标频(MHz包括倍频/分频)

贴片有源晶振专业术语:标称频率,工作温度范围,温度变化的频率稳定度,负载变化的频率稳定度,电源电压变化的频率稳定度,短期频率稳定度,日老化率,年老化率,控制电压,控制线性,调整误差,牵引范围或牵引灵敏度,起动电流,稳态电流,相位噪声,电源等。

有源晶振应选用稳压性能好,温度漂移小的直流电源。输入电压变化±5%或±10%时,输出电压变化在10~100ppm/℃挑选。常用电源电压为1.8V、2.5V、3.3V或5V等。

常用有源32768kHz贴片晶振介绍

在现代社会,我们对时间的需求变得愈发精准,而32.768kHz的晶振在时间计量中扮演着关键的角色。尤其是在对时间极度敏感的领域,如GPS、网络标准时间等,每个月的时间偏差都不能超过1分钟。这时,有源晶振32.768kHz成为确保时钟准确性的重要选择。

计时的背后:晶振和时钟精度

晶振是计时设备中的核心组件,而32.768kHz的频率成为时钟精度的黄金标准。在日常生活中,我们常见的电子设备,如手表、手机、笔记本电脑等,多数采用石英晶体进行时间计量。这种晶体具有压电效应,通过提供足够的电源激励功率,能够提供极其稳定的频率。

为何选择有源晶振32.768kHz?

有源晶振在稳定性和精度上相较于无源晶振有明显优势。普通的无源晶振电路需要匹配电容电阻来协助起振,而有源晶振已内置IC,无需外部电路辅助。这意味着只需提供所需电压,有源晶振就能够自行起振,简化了电路设计,降低了成本。

常见的有源32.768kHz贴片晶振

1. SG-3030CM:

频率范围: 32.768kHz体积: 3.2×1.5×0.9mm调整频差:±10ppm to ±30ppm工作温度(°C):-40~+85负载电容/工作电压:1.5V to 5.5V输出模式:CMOS特点:小体积、高精度、高稳定性、低功耗

2. OSC3225:

频率范围: 32.768kHz体积: 3.2×2.5×1.0mm调整频差:±10ppm to ±30ppm工作温度(°C):-20~+70, -40~+85负载电容/工作电压:1.8V to 3.3V输出模式:Hcmos特点:高精度、高稳定性、低功耗

3. OSC5032:

频率范围: 32.768kHz体积: 5.0×3.2×1.2mm调整频差:±10ppm to ±30ppm工作温度(°C):-20~+70, -40~+85负载电容/工作电压:1.8V to 3.3V输出模式:CMOS特点:高精度、高稳定性、低功耗

有源32.768kHz贴片晶振的优势

稳定性和精度: 有源晶振提供比无源晶振更为精准和稳定的频率。简化电路设计: 由于内置IC,有源晶振无需外部电路协助起振,降低了电路设计的复杂性。高性能适用性: 适用于小型便携式通信设备、智能手机、智能终端、计量仪表等多个领域。

有源晶振32.768kHz在时钟精度方面展现出色,为需要更高时间精准度的领域提供了理想的解决方案。随着科技的不断进步,我们对时间的追求也将持续推动晶振技术的发展,为未来的计时设备带来更准确的时钟。

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