• 关于晶体与晶体振荡器的选择
    2024-10-18
    关于晶体与晶体振荡器的选择,晶诺威科技解释如下: 晶体(CRYSTAL)的选择及局限性 在一些不需要在温度范围内保持严格稳定性的应用(如消费类电子)可以选择使用晶体,而不是晶体振荡器。然而,只有在搭建正确的振荡电路中,晶体才能在输出其预期频率时会产生正弦波(SINE WAVE);下一步,正弦波需要在…
  • 车规级晶振常见电气参数有哪些?
    2023-12-02
    车规级晶振常见电气参数有哪些?晶诺威科技汇总如下: 在相同的可靠性要求下,系统组成的部件和环节越多,对组件的可靠性要求越高。汽车零部件的要求通常用PPM(百万分之一)来描述,因此,汽车设计寿命均为15年20W公里左右,汽车规定级部件的寿命要求不能低于汽车设计寿命。 晶诺威科技产车规级晶振常见电气参数…
  • 工业级晶振与民用级晶振之间的差异有哪些?
    2023-11-28
    关于工业级晶振与民用级晶振之间的差异,晶诺威科技介绍如下: 应用领域 工业级晶振主要应用于工业生产领域,如自动化控制、机器人技术、智能制造等领域。这些应用场景对晶振的稳定性、可靠性、抗干扰能力等方面有更高的要求。而民用级晶振则主要用于消费电子产品,如手机、电脑、电视等。这些应用场景对晶振的精度、稳定…
  • 造成晶振误差大的原因有哪些?
    2023-11-27
    关于造成晶振误差大的原因,晶诺威科技归纳五点如下: 一、晶振工作原理 晶振是一种基于石英晶体的谐振器或振荡器,其工作原理基于石英晶体谐振(共振)现象。将电极加在石英晶体的两面,当晶体表面的时间变化率与电压变化率相同的时候,晶体就会开始振荡,并且振荡频率与晶体的尺寸、形状、密度等物理特性有关。因此,不…
  • RADAR/激光雷达系统与晶振
    2023-05-29
    RADAR/激光雷达系统的构成 激光发射模块、激光接收模块、信息处理模块和扫描模块。 RADAR/激光雷达系统基本工作原理 激光器发射激光脉冲,激光调制器通过光束控制器控制发射方向和线数,最后通过发射光学系统将激光发射至目标物体,激光反射后到激光接收系统,光电探测器接收后产生接收信号,经放大处理和数…
  • 造成晶振频偏超差原因,频偏引发的不良影响及解决方案
    2023-05-05
    关于造成晶振频偏超差的原因,晶诺威科技归纳四点如下: 晶振本身电气参数不稳定 晶振的品质因子(Q值)和频率稳定性系数(Δf/f)是影响频率偏差的主要参数。低品质的晶振容易产生较大的频率偏差。 晶振工作环境因素 温度、湿度、气压等环境因素会影响晶体的机械特性,从而导致频率偏差。其中,温度是最主要的影响…
  • 晶振在交换模块中的重要作用是什么?
    2023-04-03
    What is the important role of crystal oscillators in switching modules? 晶振在交换模块的重要作用是什么? The switch hardware part is mainly composed of Ethernet switc…
  • 晶诺威科技晶振产品三大特点:微型、宽温及低电压
    2022-10-25
    晶诺威科技晶振产品具备三大特点:微型、宽温及低电压,详情如下: 1、微型系列晶振 (晶体振荡器微型系列OSC2016) 在低功耗设计中,晶振的选择非常重要。晶诺威科技的晶振具有 0.9 V 的超低电压,待机电流可低至 1.4 μA,大大降低了功率损耗,提升了使用寿命和运行效率。可提供精准的频率输出,…
  • 相位噪声Phase Noise与信号矢量调制误差(EVM)的关系
    2022-01-20
    相位噪声Phase Noise与信号矢量调制误差(EVM)的关系 相位噪声(Phase Noise),简称相噪,是指系统(如各种射频器件)在各种噪声的作用下引起的系统输出信号相位的随机变化。它是衡量频率标准源(高稳晶振、原子频标等)频稳质量的重要指标,随着频标源性能的不断改善,相应噪声量值越来越小,…
  • 晶振的相噪与抖动Phase Noise and Jitter
    2021-09-09
    晶振的相噪与抖动Phase Noise and Jitter解释如下: 一个晶振在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1 Hz带宽内的信号功率与信号总功率比值。 定义相位噪声是从能量角度来说的,指单位带宽内的功率与总信号功率的比,单位是dBc/Hz,所谓的单位带宽,是指偏离理想频点的单位带宽。 …
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