什么是高温晶振?低温晶振?宽温晶振?

描述

现今,随着人们生活水平越来越高,电子数码产品应用场景和环境也越来越多样,科技正在迅速扩展到越来越极端的环境中。而在这些环境中,尤其是电子元件必须承受极低或极高的温度,才可能保障设备在极端气侯下正常运行。



01

耐 高 温 晶 振

High-Temperature Crystal Oscillator

电子元件


 

01
定义

指能够在高于标准或常规工作温度范围上限的环境下稳定工作的石英晶体振荡器。

02
关注点

主要解决高温带来的挑战。

03
典型工作温度上限

通常指工作温度上限显著高于普通晶振(普通商业级晶振通常是0°C到70°C或-20°C到70°C)。常见的高温晶振规格有:

-40°C 到 +85°C (工业级常见)

-40°C 到 +105°C

-40°C 到 +125°C (汽车级常见)

-55°C 到 +150°C (特殊高温应用,如发动机舱附近、钻探设备)

04
关键特性

高温稳定性: 在高温下频率偏移量小(频率容差、频率稳定度指标在高温点满足要求)。

高温可靠性: 在高温下能长期稳定工作,老化率可控,不会因高温导致内部材料劣化、焊点开裂、密封失效等问题。

高温起振能力: 在高温下能可靠起振。

05
应用场景

汽车引擎舱内电子设备、靠近发热元件的工业控制板、高温炉附近的监控设备、石油钻探设备、某些军用设备等。

06
选型参考

3G系列显著特点就是陶瓷玻璃(CERAMIC+GLASS)材质的上盖,它在330℃高真空环境下与基座高温烧结在一起,形成陶瓷封装形式,同时使用耐高温的石英晶片。

电子元件

02

耐低温晶振

Low-temperature-resistant crystal oscillator

电子元件


 

01
定义

指能够在低于标准或常规工作温度范围下限的环境下稳定工作的石英晶体振荡器。

02
关注点

主要解决低温带来的挑战。

03
典型工作温度下限

通常指工作温度下限显著低于普通晶振。常见的低温晶振规格有:

-40°C 到 +85°C (工业级常见,也覆盖了常见的低温)

-55°C 到 +85°C / +105°C / +125°C

04
关键特性

低温稳定性: 在低温下频率偏移量小(频率容差、频率稳定度指标在低温点满足要求)。

低温起振能力: 这是低温晶振最关键也是最难的特性之一。石英晶体在极低温下等效电阻会急剧增大,导致振荡电路无法提供足够的增益来启动和维持振荡。耐低温晶振需要专门设计(如降低晶体负载电容、优化振荡电路)以确保在低温下能可靠启动。

低温可靠性: 在低温下封装材料、内部结构不会因冷脆等原因失效。

05
应用场景

寒冷地区(如北极圈)的户外设备、航空航天设备(高空低温)、冷冻仓储监控设备、某些军用设备等。

03

宽 温 晶 振

Wide temperature crystal oscillator

电子元件01
定义

指能够在非常宽广的温度范围(同时显著跨越常规温度的上限和下限)内稳定工作的石英晶体振荡器。它是耐高温和耐低温特性的结合体。

02
关注点

主要解决整个宽温度跨度内的稳定性、可靠性和起振问题。

03
典型工作温度下限

最经典和广泛应用的是 -40°C 到 +85°C (工业级标准范围) 和 -40°C 到 +125°C (汽车级AEC-Q200标准范围)。更宽的如 -55°C 到 +125°C 或 -55°C 到 +150°C 也属于宽温晶振。

04
关键特性

全温区稳定性: 在整个指定的宽温度范围内(从最低温到最高温),频率偏移量都必须满足严格的规格要求(频率容差和频率稳定度)。这是宽温晶振的核心指标。

全温区可靠性: 在温度循环和极端温度下长期工作可靠。

全温区起振能力: 在最低温和最高温下都能可靠起振(低温起振尤其关键)。

05
应用场景

极其广泛,是要求苛刻环境应用的标配。包括:

汽车电子(全车各部位,尤其是发动机舱、变速箱、车身控制模块等)

工业动化与控制(工厂车间、户外设备)

医疗设备(某些需要消毒或低温存储的设备)

户外通信设备(基站、GPS)

能源领域(电力监控、石油勘探)




关 键 区 别

耐高温晶振:怕冷不怕热(相对而言)。


 

耐低温晶振:怕热不怕冷(相对而言)。


 

宽温晶振:既不怕冷也不怕热,在很大的冷热变化范围内都能稳定工作。


 

在选择晶振时,务必根据您的应用环境可能遇到的最低温度和最高温度,选择温度范围覆盖该环境且在该范围内性能指标(频率精度、稳定度)满足要求的晶振。对于大多数工业和汽车应用,宽温晶振(-40°C to +85°C 或 -40°C to +125°C)是标准要求。

 

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分