有源晶振需調試電源電壓穩定性(如確保 LDO 輸出電壓誤差在 ±2% 以內)、電源紋波抑制(需通過示波器測量紋波小于 50mV),而無源晶振只需驗證振蕩回路的頻率準確性 —— 工程師通過頻率計數器測量輸出頻率,若存在偏差,只需微調外接負載電容容值(如從 18p...
在負載電容校準方面,無源晶振需與芯片引腳間的外接陶瓷電容(通常為 2-32pF)構成完整振蕩回路,電容容值直接影響振蕩頻率 —— 容值增大時,回路諧振頻率略有降低;容值減小時,頻率輕微升高。這種微調能力修正晶振批量生產中的頻率偏差,例如某批次 26MHz 無源...
關于石英晶體振蕩器:低功耗先鋒,賦能便攜未來在移動終端普及的時代,石英晶體振蕩器作為功耗管理的重要環節,以其優異的能效表現,成為延長設備續航的關鍵因素。它通過優化電路設計與芯片工藝,在保持頻率穩定的同時,將工作電流降至微安級別,明顯降低系統功耗。無論是在智能手...
有源振蕩器需持續消耗電能維持內部電路運行(如 TCXO 靜態電流常達幾 mA),而無源晶振自身功耗趨近于零,只外部振蕩電路產生微量能耗。這種低功耗特性使其成為電池供電設備的選擇,例如智能手環、無線傳感器等需長期續航的產品,采用無源晶振可減少電源負擔,延長設備待...
通信設備對無源晶振的需求同樣不可或缺。路由器的重要芯片需 50MHz 無源晶振保障數據包轉發時序,確保不同設備接入時的網絡延遲穩定在毫秒級;物聯網網關的藍牙 / Wi-Fi 模塊,需 26MHz 或 40MHz 無源晶振支撐無線信號傳輸,避免因頻率漂移導致的設...
封裝設計需解決低溫下的 “材料脆化與應力失衡” 問題。無源晶振多采用改性陶瓷 - 金屬封裝:陶瓷殼經過低溫韌性處理,-40°C 時斷裂韌性提升 25%,避免低溫脆裂;金屬引腳采用銅鎳合金,低溫下熱膨脹系數(13×10??/℃)與陶瓷殼(7×10??/℃)通過中...
對于需更大頻率跨度的場景,無源晶振可配合分頻器、倍頻器等外部電路實現頻率擴展。例如在工業數據采集設備中,若晶振基頻為 10MHz,通過鎖相環(PLL)倍頻電路可將頻率提升至 40MHz,滿足高速 AD 轉換器的采樣時鐘需求;而在低功耗傳感器節點中,16MHz ...
鑫和順選用陶瓷 - 金屬復合封裝殼,其熱膨脹系數(7×10??/℃)與石英晶片(5×10??/℃)高度匹配,配合內部硅基凝膠緩沖層,能抵消溫度變化引發的封裝應力,避免晶片振動頻率受機械應力干擾。在抗干擾性上,創新采用 “雙層鎳銅合金屏蔽 + 優化電極工藝”:外...
實際應用中該特性直接保障設備可靠運行:北方戶外電力巡檢終端在 - 40°C 下,16MHz 無源晶振的穩定輸出確保電流采樣模塊每 100ms 采集一次數據,無因頻率異常導致的采樣間隔紊亂;冷鏈物流的溫濕度傳感器依賴 32MHz 無源晶振,-40°C 時仍能按 ...
關于石英晶體振蕩器:精細守時,掌控分秒時光在時間同步領域,石英晶體振蕩器作為計時系統的關鍵,以其出色的長期精度,成為各類設備保持準確時間的根本保證。它特別優化的32.768kHz晶體單元,配合精細的負載匹配,將日誤差控制在數秒之內,滿足精細計時需求。無論是在智...
有源振蕩器需持續消耗電能維持內部電路運行(如 TCXO 靜態電流常達幾 mA),而無源晶振自身功耗趨近于零,只外部振蕩電路產生微量能耗。這種低功耗特性使其成為電池供電設備的選擇,例如智能手環、無線傳感器等需長期續航的產品,采用無源晶振可減少電源負擔,延長設備待...
鑫和順科技的無源晶振通過 “底層工藝優化 + 抗干擾結構創新”,實現穩定性與抗干擾性的協同提升,適配工業、消費電子等復雜場景需求。在穩定性保障上,其關健突破在于晶片工藝與封裝應力控制:采用 “激光切割 + 元素摻雜” 技術,AT 切石英晶片的切割角度誤差控制在...
關于石英晶體振蕩器:高頻性能,領航通信升級在5G通信普及的背景下,石英晶體振蕩器作為射頻電路的基準,以其優異的高頻特性,成為提升通信質量的關鍵部件。它通過優化電極設計與諧振模式,在更高頻段仍保持低相位噪聲與高頻率穩定性,確保信號純凈度。無論是在基站設備中生成載...
石英晶體諧振器:精細頻率控制的質量之選在電子元件的精密世界中,石英晶體諧振器宛如一顆璀璨的明星,以其質量的性能和穩定性,成為眾多行業不可或缺的關鍵組件。 石英晶體諧振器憑借其獨特的壓電效應,能夠產生高度穩定且精確的頻率信號。這種特性使其在通信領域大放異彩,無論...
鑫和順選用陶瓷 - 金屬復合封裝殼,其熱膨脹系數(7×10??/℃)與石英晶片(5×10??/℃)高度匹配,配合內部硅基凝膠緩沖層,能抵消溫度變化引發的封裝應力,避免晶片振動頻率受機械應力干擾。在抗干擾性上,創新采用 “雙層鎳銅合金屏蔽 + 優化電極工藝”:外...
電子設備的正常運行高度依賴 “時序同步” 與 “信號基準”,而無源晶振的穩定頻率輸出,正是維系這兩大關健需求的關鍵。其頻率穩定性主要體現在 “低漂移” 與 “抗干擾” 兩方面:依托石英晶體壓電效應的機械振動特性,無源晶振頻率漂移可控制在 ±5ppm~±50pp...
封裝設計是控制溫度應力干擾的關鍵環節。鑫和順科技選用 “陶瓷 - 金屬復合封裝殼”,陶瓷材料的熱膨脹系數(約 7×10??/℃)與石英晶片(約 5×10??/℃)高度匹配,避免溫度循環時封裝與晶片因熱脹冷縮差異產生機械應力,進而導致頻率偏移。封裝內部填充 “低...
關于石英晶體振蕩器:車規品質,護航出行安全在汽車電子化進程中,石英晶體振蕩器作為車載系統的“脈搏”,以其車規級可靠性,成為智能駕駛安全運行的重要保障。它嚴格遵循AEC-Q200標準,通過多輪可靠性測試,能夠在發動機艙高溫、路面振動等惡劣條件下保持精確頻率輸出。...
針對需跨頻率范圍且高精度輸出的場景,可通過分頻 / 倍頻電路擴展精度邊界。例如工業數據采集設備需 40MHz 高精度時鐘,但現有 10MHz 無源晶振基頻偏差為 + 2ppm,搭配鎖相環(PLL)倍頻電路后,倍頻過程會同步 “繼承” 基頻精度,輸出 40MHz...
石英晶體諧振器:精細頻率控制的質量之選在電子元件的精密世界中,石英晶體諧振器宛如一顆璀璨的明星,以其質量的性能和穩定性,成為眾多行業不可或缺的關鍵組件。 石英晶體諧振器憑借其獨特的壓電效應,能夠產生高度穩定且精確的頻率信號。這種特性使其在通信領域大放異彩,無論...
無源晶振的電磁抗干擾能力,源于其結構特性與技術優化的雙重支撐。從結構上看,無源晶振無有源晶振的電源模塊,減少了電源線路引入的干擾耦合路徑,且壓電陶瓷振動結構本身對電磁輻射的 “敏感度” 更低,不易因外部磁場變化產生頻率波動。疊加技術升級后(如鑫和順科技的雙層鎳...
復雜場景普遍存在多源電磁干擾,而無源晶振的電磁抗干擾能力(EMC 性能),成為其突破場景限制的主要優勢。這類場景的干擾源復雜多樣:工業車間中,變頻器、高壓電機產生 10kHz-1MHz 的強電磁輻射,疊加設備間的信號耦合;車載電子環境里,發動機點火系統、車載雷...
鑫和順科技圍繞無源晶振抗干擾能力的提升,構建了 “結構優化 - 材料升級 - 場景化驗證” 的全鏈條研發體系,針對性解決工業電磁輻射、消費電子電源噪聲等干擾問題。在結構設計層面,其研發團隊創新采用 “雙層金屬屏蔽封裝” 技術 —— 在石英晶片外側增加鎳銅合金屏...
關于石英晶體振蕩器:穩定主要,鑄就工業力量在工業4.0的智能浪潮中,石英晶體振蕩器作為控制系統的“心臟”,以其強大的環境適應性,成為工業裝備可靠運行的關鍵保障。它采用高質量晶片與特殊封裝工藝,能夠在-40℃至85℃的寬溫范圍內保持頻率穩定,滿足嚴苛工況需求。無...
鑫和順科技圍繞無源晶振抗干擾能力的提升,構建了 “結構優化 - 材料升級 - 場景化驗證” 的全鏈條研發體系,針對性解決工業電磁輻射、消費電子電源噪聲等干擾問題。在結構設計層面,其研發團隊創新采用 “雙層金屬屏蔽封裝” 技術 —— 在石英晶片外側增加鎳銅合金屏...
封裝設計需解決低溫下的 “材料脆化與應力失衡” 問題。無源晶振多采用改性陶瓷 - 金屬封裝:陶瓷殼經過低溫韌性處理,-40°C 時斷裂韌性提升 25%,避免低溫脆裂;金屬引腳采用銅鎳合金,低溫下熱膨脹系數(13×10??/℃)與陶瓷殼(7×10??/℃)通過中...
石英晶體諧振器:精細頻率控制的質量之選在電子元件的精密世界中,石英晶體諧振器宛如一顆璀璨的明星,以其質量的性能和穩定性,成為眾多行業不可或缺的關鍵組件。 石英晶體諧振器憑借其獨特的壓電效應,能夠產生高度穩定且精確的頻率信號。這種特性使其在通信領域大放異彩,無論...
封裝設計是控制溫度應力干擾的關鍵環節。鑫和順科技選用 “陶瓷 - 金屬復合封裝殼”,陶瓷材料的熱膨脹系數(約 7×10??/℃)與石英晶片(約 5×10??/℃)高度匹配,避免溫度循環時封裝與晶片因熱脹冷縮差異產生機械應力,進而導致頻率偏移。封裝內部填充 “低...
關于石英晶體振蕩器:低功耗先鋒,賦能便攜未來在移動終端普及的時代,石英晶體振蕩器作為功耗管理的重要環節,以其優異的能效表現,成為延長設備續航的關鍵因素。它通過優化電路設計與芯片工藝,在保持頻率穩定的同時,將工作電流降至微安級別,明顯降低系統功耗。無論是在智能手...
工業數據采集與通信設備也高度依賴 5ppm 精度。工業傳感器(如溫濕度傳感器、壓力傳感器)需按固定周期采樣數據,若采用 32MHz 晶振,5ppm 偏差導致的采樣間隔誤差只有 0.16 微秒,不會影響數據的時間戳準確性,避免因采樣時序偏移導致的參數分析誤差;工...