新技術取代成熟技術通常能夠帶來功能上的突破。在過去的50多年里,半導體行業一直都在追求更小的尺寸、更快的速度以及更便宜的價格(和/或更高的性能以及可靠性等)。而現如今,汽車應用中的數字電路則對時序要求非常高,相比過去對于微機電系統(MEMS)振蕩器呈現出極大的需求。本文將討論各類汽車應用中出現的這一新興需求,并解釋MEMS與晶振之間的差異。此外,還將介紹一類全新的汽車級MEMS振蕩器,這類振蕩器可滿足大多數時間關鍵型應用的需求,并能為所有應用帶來更高的可靠性。
表1:以下為AEC-Q100不同等級的工作溫度

新興汽車應用的新需求
現如今,汽車通常都會搭載高級駕駛輔助系統(ADAS)(包括車載攝像頭、超聲波傳感器、激光雷達和雷達)、信息娛樂系統以及車載網絡等等,而這一切都需要依賴精確的時序。盡管MEMS振蕩器投產并應用于汽車領域的時間已長達十多年之久,但搭載ADAS的自動駕駛汽車需要更為強大的功能,普通的時間同步器件顯然已無法勝任。

圖1:該圖所示為使用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察到的MEMS加工FFS諧振梁(僅為30 × 50 μm)
汽車領域的需求
可靠性一直以來都是汽車制造商及其電子系統供應商所關注的焦點。石英振蕩器通常采用對石英晶體進行機械切割和打磨的方式來獲得所需頻率,并封裝在密封的外殼中。但由于晶振的結構比較單薄,極易受到振動影響而損壞,因此其頻率通常限制為固定頻率。而且,這類器件的清潔生產等級也不高。此外,尺寸相對較大的石英器件在沖擊和振動較高的條件下甚至無法很好地保持性能。
相比之下,MEMS振蕩器則在集成電路(IC)制造廠中生產,因此與其他IC一樣具有非常高的清潔等級。確切地說,與傳統的晶振相比,抗振動能力提高了5倍,MEMS振蕩器的可靠性提高了20倍,抗沖擊能力更是提高了500倍。
此外,MEMS振蕩器還兼具小巧尺寸和堅固耐用的特性。相比之下,晶振的尺寸是有限度的,而且尺寸越小,價格越貴。在第一批空間很有限的汽車應用中,由于晶振尺寸過大,無法滿足極為嚴格的空間限制要求,才不得已對車內的部分攝像頭進行改裝。因此,MEMS技術自然而然地成為了這批汽車應用的理想替代解決方案。此外,ADAS等許多全新汽車應用均更為青睞較小的封裝,因此MEMS振蕩器的尺寸成為了取代晶振的另一個驅動因素。
MEMS振蕩器還有一項優勢是能夠在極高溫度下保持其頻率穩定性。相比之下,石英器件則會隨著溫度的變化呈現出明顯的非線性特性,因此很難保持頻率穩定性。目前可用的MEMS振蕩器為1級(即,-40°C至+125°C的環境工作溫度范圍(根據 AEC-Q100 標準))。而新一代MEMS振蕩器將支持更高的溫度,能夠滿足汽車中部分區域的0級(-40°C至150°C)需求(見表1)。
在汽車應用中,往往會由于振蕩器安裝位置的環境溫度較高和/或需要將振蕩器放置在印刷電路板(PCB)上的特定位置而出現溫度過高的問題。而且,汽車中的連接等級越高,所需的IC功率也會越高。這些IC散發的熱量會導致附近元件的局部環境溫度升高。此外,為了保持系統穩定性,通常需將晶振放置在依靠它工作的IC附近,歷史數據表明此類晶振支持3級。但是,這種情況正在發生變化。
信息娛樂系統中的微處理器往往會消耗大量熱量,盡管大多數汽車內部元件被指定為2級(最高105°C),但靠近處理器的時鐘需要支持1級(最高125°C)。由于這些功能強大的處理器很容易使晶振升溫,進而導致其因溫度漂移和頻率偏移而超出所需的頻率范圍,因此MEMS振蕩器堪稱絕佳的替代解決方案。如果想要繼續使用晶振,其中一種解決方案是將其安裝在遠離處理器的位置,但這樣會影響PCB上的局部布局。另一種解決方案是使用穩定性更高(-50°C至125°C)的晶振,但成本也更高——可能是原來的三倍或三倍以上。
相比之下,MEMS振蕩器因配備有源溫度補償電路而顯得更為出色。該電路可以通過溫度檢測與調節功能實時校正溫度變化(每秒多達30次),從而保持恒定的輸出頻率。這為高溫應用帶來了非常精確(誤差低至±20 ppm)的溫度穩定性,并且與高穩定性晶振相比成本更低。
隨著圖形(GPU)和計算(CPU)IC及其相關電源管理IC的性能和處理能力不斷提高,現有晶振勢必將因相關方面的局限性而面臨越來越多的挑戰。

圖2:此處給出了完整MEMS振蕩器結構的分解圖
MEMS振蕩器技術
MEMS振蕩器的核心基礎是MEMS諧振器。這是一種由硅蝕刻而成的結構,可產生非常精確的機械振動,從而提供精確的頻率。自由梁短支架(FFS)諧振器設計如圖1所示。諧振梁與基板上的四個錨定位置接觸,它位于基板之上并留有狹小的間隙,以便諧振器能夠自由移動。
FFS諧振梁下方的電極形成了靜電換能器。當諧振梁和電極處于不同電壓下時,它們之間會產生一個力。換能器間隙的作用相當于時變電容,偏置時以諧振頻率產生輸出電流。
為了實現高品質因數,MEMS諧振器將通過封蓋和密封工藝(采用熔接技術)密封在真空環境中。由此實現的晶圓級封裝可廣泛用于各種注塑IC封裝。圖2顯示了密封MEMS芯片內的諧振器如何堆疊到CMOS應用特定的集成電路(ASIC)上。MEMS器件通過接合線連接到ASIC芯片。
在ASIC中,片上可一次性編程(OTP)存儲器和縱橫開關實現了產品靈活性。設置輸出頻率的PLL和分頻器值以及溫度校準設置、輸出協議選擇、上升/下降時間控制、使能引腳上拉/下拉值等均存儲在該存儲器中。
實際上,MEMS ASIC中可以添加許多功能。例如可以添加多個輸出,這樣有助于減少所需空間以及實現石英晶振上無法添加的功能?;蛘咭部梢蕴砑訑U頻功能,從而減少或避免電磁干擾(EMI)問題。EMI也可能受時鐘輸出的上升和下降時間影響。我們當時利用了MEMS振蕩器中ASIC的可編程性來更改時鐘的上升和下降時間,非常及時地解決了這一問題并最終完成了設計。

圖3:MEMS振蕩器中的各個模塊完美結合,在整個溫度范圍內實現了穩定的時鐘頻率
汽車級MEMS時序解決方案
最近推出的DSA11x1和DSA11x5均為汽車級MEMS振蕩器和時鐘發生器,它們符合AEC-Q100標準,在-40°C至+125°C的溫度范圍內具備出色的頻率穩定性(低至±20 ppm),專門用于AEC 1級、2級和3級應用。
這些MEMS振蕩器的相位抖動均低于1 ps(典型值),工作頻率范圍為2.3 MHz至170 MHz,并且有2.5 mm x 2.0 mm、3.2 mm x 2.5 mm和5.0 mm x 3.2 mm三種符合行業標準的小巧尺寸可供選擇,厚度均為0.85 mm。DSA1105/25在功能上與DSA1101/21相當,但上升和下降時間相對更長,因此可降低EMI。圖3顯示了這些MEMS振蕩器中集成的模塊。
MEMS振蕩器中的溫度傳感器與其他電路搭配給出芯片溫度的數字表示,隨后傳送到PLL以校正諧振器絕對頻率的自然擴散以及溫度系數。圖4所示為利用該項技術實現溫度穩定性的示例。

圖4:與晶振相比,MEMS振蕩器的頻率穩定性顯著提高,特別是在高達125°C的溫度下
多輸出MEMS振蕩器
在這些全新推出的符合AEC-Q100的 1級MEMS振蕩器中,有一款振蕩器是業界首款雙輸出MEMS振蕩器,即DSA2311。這款振蕩器采用2.5 x 2.0 mm封裝(圖5),可替代電路板上的兩個晶振或其他振蕩器(見圖6)。該器件的兩個同步CMOS輸出的范圍均為2.3 MHz至170 MHz。這不但能夠節省PCB空間,而且還能降低采購、庫存和安裝成本,并最終提高產品集成度。

圖5:Microchip DSA2311 MEMS振蕩器的封裝尺寸為2.5 x 2.0 mm
使用雙輸出MEMS振蕩器,可以用單個器件替代兩個晶振,從而降低物料清單(BOM)成本。信息娛樂系統通常包含一個主板和多個處理器,而其中每個部分均需要采用單獨的參考頻率。在這種情況下,可以采用雙輸出MEMS振蕩器來替代多個時鐘。由于PCB空間通常比較有限,因此MEMS振蕩器堪稱理想之選,可解決不少問題。圖7顯示了如何在汽車電路中將DSA2311和其他Microchip器件搭配布局。
Microchip長久以來都非常注重產品的生命周期,而且始終秉承著“客戶驅動的淘汰”原則,即根據客戶的需求來決定產品的停產時間。因此,我們能夠保證為汽車制造商及其供應商源源不斷地供應MEMS振蕩器,而且供應時間遠遠超過其他半導體供應商。

圖6:此處給出了Microchip DSA2311 MEMS振蕩器的內部框圖
時間就是金錢
對于任何設計變更而言,設計支持至關重要。利用Microchip的在線 ClockWorks配置器 工具,設計人員可根據頻率、封裝尺寸和溫度范圍輕松選擇和定制適合其應用的MEMS振蕩器,而且還可訂購免費樣片。此外,使用Clockworks配置器甚至還可以自定義DSA2311雙輸出時鐘發生器的兩個輸出頻率。
雖然客戶使用配置器需要2至5天才能收到樣片,但收到樣片后,設計人員可以使用 TimeFlash 2現場編程工具包 ,幾秒鐘即可將空白的現場可編程振蕩器編程為自定義頻率并執行設計驗證。將工具包插入PC的USB端口即可在用戶電腦桌面上進行閃存編程。該工具包還能夠測量標準振蕩器的頻率精度和功耗,以及測量電流和穩定性。

圖7:該應用圖顯示了DSA2311雙輸出MEMS振蕩器如何同時為兩個元件提供時鐘
擁抱改變,成就卓越
在過去的20年里,可靠性已逐漸成為汽車制造商倍加關注的焦點。在PCB上,IC的可靠性最高。但包括晶振在內的其他元件均尚未達到這一基準水平。相比之下,MEMS振蕩器已將振蕩器的可靠性提升至IC水平,這對汽車客戶來說大有裨益。自動駕駛等應用通常需要達到最高級別的可靠性,因此MEMS振蕩器解決方案成為了汽車供應商的最佳選擇。如果您仍在猶豫是否要使用MEMS振蕩器來取代晶振,不妨再看看MEMS振蕩器所具備的諸多優勢:更高的頻率穩定性、節省空間、支持更高的溫度以及出色的抗沖擊和振動能力等等。目前,已有越來越多的汽車制造商因看重這些優勢而轉為采用全新的MEMS振蕩器技術。
表2:此表列出了Microchip符合汽車標準的1級MEMS振蕩器及其特性

原文標題:汽車級MEMS振蕩器或將帶來革命性突破
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信息 NCP1050至NCP1055是單片高壓穩壓器,可使終端產品設備符合低待機功耗要求。該器件系列結合了所需的轉換器功能,為辦公自動化,消費類和工業產品提供了簡單經濟的電源系統解決方案。這些器件設計為直接從整流交流線路源運行。在反激式轉換器應用中,它們能夠提供6.0 W至40 W的輸出功率,固定AC輸入為100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可變AC輸入范圍為85 V至265 V.該器件系列具有有源啟動穩壓器電路,無需在轉換器變壓器上使用輔助偏置繞組,故障邏輯具有可編程定時器,用于轉換器過載保護,獨特的門控振蕩器配置,可實現極快的環路響應雙脈沖抑制,電源開關電流限制,帶遲滯的輸入欠壓鎖定,熱關斷和自動重啟故障檢測。這些器件采用經濟的8引腳雙列直插式封裝。 啟動電路無需變壓器輔助偏置繞組 可選的輔助偏置繞組覆蓋,適用于最低待機功耗應用 轉換器輸出過載和開環保護 自動重啟故障保護 IC熱故障保護 獨特的雙邊沿門控振蕩器配置極快的環路響應 振蕩器頻率抖動與可控擺率驅動器降低EMI 低功耗,符合歐洲藍天使用 片上700 V電源開關電路和有源啟動電路 85 V至265 V的整流交流電源工作 帶遲滯的輸入欠壓鎖定 振蕩器頻率選項44 kH...
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信息 NCP1050至NCP1055是單片高壓穩壓器,可使終端產品設備符合低待機功耗要求。該器件系列結合了所需的轉換器功能,為辦公自動化,消費類和工業產品提供了簡單經濟的電源系統解決方案。這些器件設計為直接從整流交流線路源運行。在反激式轉換器應用中,它們能夠提供6.0 W至40 W的輸出功率,固定AC輸入為100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可變AC輸入范圍為85 V至265 V.該器件系列具有有源啟動穩壓器電路,無需在轉換器變壓器上使用輔助偏置繞組,故障邏輯具有可編程定時器,用于轉換器過載保護,獨特的門控振蕩器配置,可實現極快的環路響應雙脈沖抑制,電源開關電流限制,帶遲滯的輸入欠壓鎖定,熱關斷和自動重啟故障檢測。這些器件采用經濟的8引腳雙列直插式封裝。 啟動電路無需變壓器輔助偏置繞組 可選的輔助偏置繞組覆蓋,適用于最低待機功耗應用 轉換器輸出過載和開環保護 自動重啟故障保護 IC熱故障保護 獨特的雙邊沿門控振蕩器配置極快的環路響應 振蕩器頻率抖動與可控擺率驅動器降低EMI 低功耗,符合歐洲藍天使用 片上700 V電源開關電路和有源啟動電路 85 V至265 V的整流交流電源工作 帶遲滯的輸入欠壓鎖定 振蕩器頻率選項44 kH...
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信息 NCP1050至NCP1055是單片高壓穩壓器,可使終端產品設備符合低待機功耗要求。該器件系列結合了所需的轉換器功能,為辦公自動化,消費類和工業產品提供了簡單經濟的電源系統解決方案。這些器件設計為直接從整流交流線路源運行。在反激式轉換器應用中,它們能夠提供6.0 W至40 W的輸出功率,固定AC輸入為100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可變AC輸入范圍為85 V至265 V.該器件系列具有有源啟動穩壓器電路,無需在轉換器變壓器上使用輔助偏置繞組,故障邏輯具有可編程定時器,用于轉換器過載保護,獨特的門控振蕩器配置,可實現極快的環路響應雙脈沖抑制,電源開關電流限制,帶遲滯的輸入欠壓鎖定,熱關斷和自動重啟故障檢測。這些器件采用經濟的8引腳雙列直插式封裝。 啟動電路無需變壓器輔助偏置繞組 可選的輔助偏置繞組覆蓋,適用于最低待機功耗應用 轉換器輸出過載和開環保護 自動重啟故障保護 IC熱故障保護 獨特的雙邊沿門控振蕩器配置極快的環路響應 振蕩器頻率抖動與可控擺率驅動器降低EMI 低功耗,符合歐洲藍天使用 片上700 V電源開關電路和有源啟動電路 85 V至265 V的整流交流電源工作 帶遲滯的輸入欠壓鎖定 振蕩器頻率選項44 kH...
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信息 NCP1050至NCP1055是單片高壓穩壓器,可使終端產品設備符合低待機功耗要求。該器件系列結合了所需的轉換器功能,為辦公自動化,消費類和工業產品提供了簡單經濟的電源系統解決方案。這些器件設計為直接從整流交流線路源運行。在反激式轉換器應用中,它們能夠提供6.0 W至40 W的輸出功率,固定AC輸入為100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可變AC輸入范圍為85 V至265 V.該器件系列具有有源啟動穩壓器電路,無需在轉換器變壓器上使用輔助偏置繞組,故障邏輯具有可編程定時器,用于轉換器過載保護,獨特的門控振蕩器配置,可實現極快的環路響應雙脈沖抑制,電源開關電流限制,帶遲滯的輸入欠壓鎖定,熱關斷和自動重啟故障檢測。這些器件采用經濟的8引腳雙列直插式封裝。 啟動電路無需變壓器輔助偏置繞組 可選的輔助偏置繞組覆蓋,適用于最低待機功耗應用 轉換器輸出過載和開環保護 自動重啟故障保護 IC熱故障保護 獨特的雙邊沿門控振蕩器配置極快的環路響應 振蕩器頻率抖動與可控擺率驅動器降低EMI 低功耗,符合歐洲藍天使用 片上700 V電源開關電路和有源啟動電路 85 V至265 V的整流交流電源工作 帶遲滯的輸入欠壓鎖定 振蕩器頻率選項44 kH...
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信息 NCP1050至NCP1055是單片高壓穩壓器,可使終端產品設備符合低待機功耗要求。該器件系列結合了所需的轉換器功能,為辦公自動化,消費類和工業產品提供了簡單經濟的電源系統解決方案。這些器件設計為直接從整流交流線路源運行。在反激式轉換器應用中,它們能夠提供6.0 W至40 W的輸出功率,固定AC輸入為100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可變AC輸入范圍為85 V至265 V.該器件系列具有有源啟動穩壓器電路,無需在轉換器變壓器上使用輔助偏置繞組,故障邏輯具有可編程定時器,用于轉換器過載保護,獨特的門控振蕩器配置,可實現極快的環路響應雙脈沖抑制,電源開關電流限制,帶遲滯的輸入欠壓鎖定,熱關斷和自動重啟故障檢測。這些器件采用經濟的8引腳雙列直插式封裝。 啟動電路無需變壓器輔助偏置繞組 可選的輔助偏置繞組覆蓋,適用于最低待機功耗應用 轉換器輸出過載和開環保護 自動重啟故障保護 IC熱故障保護 獨特的雙邊沿門控振蕩器配置極快的環路響應 振蕩器頻率抖動與可控擺率驅動器降低EMI 低功耗,符合歐洲藍天使用 片上700 V電源開關電路和有源啟動電路 85 V至265 V的整流交流電源工作 帶遲滯的輸入欠壓鎖定 振蕩器頻率選項44 kH...
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信息 NCP1392B是一款自振蕩高壓MOSFET驅動器,主要針對使用半橋拓撲的應用而量身定制。由于其專有的高壓技術,驅動器可接受高達600 V的體電壓。使用單個電阻可將驅動器的工作頻率從25 kHz調節至480 kHz??烧{節欠壓保護確保正確的體電壓工作范圍。內部100 ms PFC延遲定時器可確保主體下游轉換器在批量電壓完全穩定時打開。該器件提供固定的死區時間,有助于降低直通電流。 最小頻率調整精度3% 欠壓輸入 100 ms PFC延遲定時器< / li> 1 A / 0.5 A峰值電流吸收/源驅動 固定死區時間可用0.3 us,0.6 us和1.1 us 電路圖、引腳圖和封裝圖...
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信息 NBXDBB017雙頻晶體振蕩器(XO)旨在滿足當今3.3 V LVPECL時鐘生成應用的要求。該器件采用高Q基波晶體和鎖相環(PLL)倍頻器,提供可選的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖動和相位噪聲LVPECL差分輸出。該器件是安森美半導體PureEdge?時鐘系列的成員,可提供精確和精確的時鐘解決方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封裝,16 mm膠帶和卷軸,數量為1,000。頻率穩定性選項可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可選輸出頻率 - 156.25 MHz(默認)/ 312.5 MHz LVPECL差分輸出 用途高Q基本模式晶體和PLL倍頻器 超低抖動和相位噪聲 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范圍3.3 V +/- 10% 總頻率穩定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...
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L1648需要一個由電感(L)和電容(C)組成的外部并聯儲能電路。變容二極管可以包含在諧振電路中,以為振蕩器提供電壓可變輸入(V CO )。該設備還可以用于需要固定頻率時鐘的許多其他應用中。 MC100EL1648非常適合需要本地振蕩器的應用。系統包括電子測試設備和數字高速通信。 MC100EL1648基于MC1648的V CO 電路拓撲結構。 MC100EL1648采用先進的雙極性工藝技術,可實現在擴展頻率范圍內工作的設計。 MC100EL1648的ECL輸出電路不是傳統的開放式發射極輸出結構,而是具有片上終端標稱值為510歐姆的電阻器。這有助于將輸出信號直接交流耦合到傳輸線中。由于這種輸出配置,不需要外部下拉電阻來為輸出提供直流電流路徑。此輸出旨在驅動一個ECL負載。如果用戶需要扇出信號,則應使用ECL緩沖器,例如MC10EL16線路接收器/驅動器 注意:MC100EL1648不能用作晶體振蕩器。 特性 典型工作頻率高達1100 MHz 5.0 Vdc電源時的低功耗19 mA 相位噪聲-25 dBc / Hz,25 kHz典型值 ESD保護:> 2 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范圍:V CC = 5.0 V,V EE =...
發表于 04-18 20:52 ?
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A是一款先進的高速CMOS單穩態多諧振蕩器,采用硅柵極CMOS技術制造。它實現了與等效雙極型肖特基TTL相似的高速運行,同時保持了CMOS低功耗。每個多諧振蕩器都具有負A和正B轉換觸發輸入,兩者均可用作禁止輸入。另外包含清零輸入,處于低電平時可復位單次采樣.VHC123A可以在清零正轉換期間觸發,此時A保持低電平,B保持高電平。輸出脈沖寬度由以下等式確定:PW =(R x )(C x );其中PW單位為秒,R單位為歐姆,C單位為法拉.R x 和C x 的限值為:外部電容器,C x 無限制外部電阻,R x V CC = 2.0V,最小值5 kohm V CC > 3.0V,最小值1 kohm輸入保護電路確保0到7V可施加到輸入引腳,而不管電源電壓如何。此器件可用于連接5V至3V系統和兩個電源系統(例如備用電池)。此電路可防止器件因電和輸入電壓不匹配而受損。 特性 高速:T A = 25°C時,t PD = 8.1 ns(典型值) 低功耗:T A = 25°C時,I CC =4μA(最大值) 有效狀態:I CC =600μA(最大值),T A = 25°C時 高抗噪能力:V NIH = V NIL = 28%V CC (最小值) 所有...
發表于 04-18 19:47 ?
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信息 NBXDBA009雙頻晶體振蕩器(XO)旨在滿足當今3.3 V LVPECL時鐘生成應用的要求。該器件采用高Q基波晶體和鎖相環(PLL)倍頻器,提供可選的75 MHz或150 MHz,超低抖動和相位噪聲LVPECL差分輸出。 LVPECL差分輸出 使用高Q基本模式晶體和PLL倍頻器 超低抖動和相位噪聲0.4 ps(12 kHz20 MHz) 可選輸出頻率75 MHz(默認)/ 150 MHz 密封陶瓷SMD封裝 符合RoHS標準 工作范圍3.3 V 10% 總頻率穩定性50 PPM...
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信息 NBXDBB017雙頻晶體振蕩器(XO)旨在滿足當今3.3 V LVPECL時鐘生成應用的要求。該器件采用高Q基波晶體和鎖相環(PLL)倍頻器,提供可選的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖動和相位噪聲LVPECL差分輸出。該器件是安森美半導體PureEdge?時鐘系列的成員,可提供精確和精確的時鐘解決方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封裝,16 mm膠帶和卷軸,數量為1,000。頻率穩定性選項可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可選輸出頻率 - 156.25 MHz(默認)/ 312.5 MHz LVPECL差分輸出 用途高Q基本模式晶體和PLL倍頻器 超低抖動和相位噪聲 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范圍3.3 V +/- 10% 總頻率穩定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...
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信息 NBXDBA012雙頻晶體振蕩器(XO)旨在滿足當今3.3 V LVPECL時鐘生成應用的要求。該器件采用高Q基波晶體和鎖相環(PLL)倍頻器,提供可選的106.25 MHz或212.5 MHz,超低抖動和相位噪聲LVPECL差分輸出。該器件是安森美半導體PureEdge?時鐘系列的成員,可提供精確和精確的時鐘解決方案。 可選輸出頻率 - 106.25 MHz / 212.5 MHz LVPECL差分輸出 使用高Q基本模式晶體和PLL倍頻器 超低抖動和相位噪聲 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 頻率穩定性 - 50 PPM 工作范圍3.3 V 10%...
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信息 NBXSBA010單頻晶體振蕩器(XO)旨在滿足當今3.3 V LVPECL時鐘生成應用的要求。該器件采用高Q基波晶體和鎖相環(PLL)倍頻器,可提供100 MHz,超低抖動和相位噪聲LVPECL差分輸出。該器件是安森美半導體PureEdge?時鐘系列的成員,可提供精確和精確的時鐘解決方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封裝,16 mm磁帶和卷軸,數量為1,000. LVPECL差分輸出 超低抖動和相位噪聲 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 輸出頻率 - 100 MHz 工作范圍3.3 V 10% 總頻率穩定性 - +/- 50PPM < / UL>...
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信息 NBXDBB017雙頻晶體振蕩器(XO)旨在滿足當今3.3 V LVPECL時鐘生成應用的要求。該器件采用高Q基波晶體和鎖相環(PLL)倍頻器,提供可選的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖動和相位噪聲LVPECL差分輸出。該器件是安森美半導體PureEdge?時鐘系列的成員,可提供精確和精確的時鐘解決方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封裝,16 mm膠帶和卷軸,數量為1,000。頻率穩定性選項可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可選輸出頻率 - 156.25 MHz(默認)/ 312.5 MHz LVPECL差分輸出 用途高Q基本模式晶體和PLL倍頻器 超低抖動和相位噪聲 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范圍3.3 V +/- 10% 總頻率穩定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...
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1B可編程定時器由一個16級二進制計數器,一個用于外部電容和兩個電阻的集成振蕩器,一個自動上電復位電路和輸出控制邏輯組成。 通過接通電源初始化定時,然后啟用上電復位并在指定的V DD 范圍內初始化計數器。電源已打開時,可以施加外部復位脈沖。在釋放初始復位命令時,振蕩器將以外部RC網絡確定的頻率振蕩。 16級計數器將振蕩器頻率(f ocs 除以n th 級頻率為f osc / 2 n 。 特性 可用輸出2 8 ,2 10 ,2 13 或2 16 正邊沿時鐘轉換的增量 內置低功耗RC振蕩器(在整個溫度范圍內精度為+/- 2%,+ / - 20%電源和+ / - 在...
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8B是一款雙重,可重新觸發,可復位的單穩態多諧振蕩器。它可以從輸入脈沖的任一邊沿觸發,并在很寬的寬度范圍內產生精確的輸出脈沖,其持續時間和精度由外部定時元件決定.MC14538B是一個雙重,可重新觸發,可復位的單穩態多諧振蕩器。它可以從輸入脈沖的任一邊沿觸發,并在很寬的寬度范圍內產生精確的輸出脈沖,其持續時間和精度由外部定時分量C X 和R決定。 X 。 輸出脈沖寬度=(Cx)(Rx)其中: Rx在k中?Cx在F 特性 A觸發輸入上允許無限制的上升和下降時間 脈沖寬度范圍= 10 ms至10 s 鎖存觸發輸入 單獨的鎖存復位輸入 3.0 Vdc至18 Vdc操作限制 可從正(A輸入)或負向邊緣(B輸入)觸發 能夠驅動兩個低功率TTL負載或一個低功耗肖特基TTL負載超過額定值溫度范圍 引腳兼容MC14528B和CD4528B(CD4098) 使用MC54 / 74HC4538A,脈沖寬度小于10 ms,電源電壓最高可達6 V. 無鉛封裝可用* 電路圖、引腳圖和封裝圖...
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8B是一款雙重,可重新觸發,可復位的單穩態多諧振蕩器。它可以從輸入脈沖的任一邊沿觸發,并在寬的寬度范圍內產生輸出脈沖,其持續時間由外部定時分量C X 和R 決定。 X 。 特性 可單獨重置 所有輸入上的二極管保護 可從前沿或后沿脈沖觸發 電源電壓范圍= 3.0 Vdc至18 Vdc 能夠在額定溫度范圍內驅動兩個低功率TTL負載或一個低功率肖特基TTL負載 此部分僅應用于脈沖寬度10μs的設計,請參閱MC14538 ,引腳兼容。 無鉛封裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
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