2.5V / 3.3Vdc可编程扩频低电磁干扰时钟振荡器ASSVP系列解析

电子说

1.4w人已加入

描述

2.5V / 3.3Vdc可编程扩频低电磁干扰时钟振荡器ASSVP系列解析

在电子设备设计中,时钟振荡器是至关重要的元件。今天,我们就来详细探讨一下ABRACON的2.5V / 3.3Vdc可编程扩频低电磁干扰(EMI)时钟振荡器ASSVP系列。

文件下载:ASSVP-D02.pdf

产品概述

ASSVP系列时钟振荡器具备可编程扩频功能,能有效降低电磁干扰,符合RoHS和RoHS II标准。其采用7.0 x 5.0 x 1.4mm的陶瓷封装,并且该产品是气密密封的,不存在湿度敏感性问题。小批量产品还能实现5天快速交货,这对于产品研发的快速迭代非常有帮助。你在实际项目中是否也会经常需要这种快速交货的元件呢?

产品特性

低EMI与扩频功能

这是该产品的核心亮点之一。它属于扩频低EMI振荡器,能够通过对时钟信号进行扩频处理,将集中的电磁能量分散到更宽的频率范围内,从而降低电磁干扰。这对于需要满足严格电磁兼容性(EMC)标准的设备来说至关重要。

陶瓷封装

产品采用7.0 x 5.0 x 1.4mm的陶瓷封装。这种封装不仅尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用场景,而且密封陶瓷封装确保了产品的高可靠性,能在一定程度上抵抗外界环境的影响,如湿度、灰尘等。

三态功能

具备三态功能,可实现灵活的控制。在特定情况下,可以将输出设置为高阻态,方便系统的设计和调试。

回流焊兼容性

适合RoHS回流焊工艺,这意味着该产品可以无缝集成到现有的生产流程中,降低了生产难度和成本。

应用领域

ASSVP系列的应用范围十分广泛,涵盖了众多常见的电子设备,如笔记本电脑、个人数字助理(PDA)、液晶显示器(LCD)、数码相机、无线局域网(WLAN)、手机、打印机和平板电视等。在这些设备中,时钟振荡器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。你在设计这些设备时,是否也会特别关注时钟振荡器的性能呢?

标准规格

电气参数

  • 频率范围:频率范围从10MHz到160MHz。中心扩频范围为±0.25%(典型值)~ ±2.0%(典型值),下扩频范围为 -0.5%(典型值)~ -4.0%(典型值),用户可以根据具体需求进行选择。
  • EMI降低:在100MHz不同条件下,有不同程度的EMI降低效果。例如在C02条件下为 -7dBc,C04条件下为 -9dBc,有效降低了电磁干扰。
  • 工作温度:工作温度范围为 -40°C到 +85°C,存储温度范围为 -55°C到 +125°C,能适应较宽的温度环境。
  • 频率稳定性:在不同的电源电压下,频率稳定性有所不同。当Vdd = 3.3V时,频率稳定性在 -50ppm到 +50ppm之间;当Vdd = 2.5V时,频率稳定性范围也能满足大部分应用需求。
  • 输入电流:输入电流根据不同的频率范围有所变化,在不同电源电压下(2.5V和3.3V)也有不同的表现。例如在Vdd = 2.5V时,频率在13.000 - 49.999MHz时,输入电流典型值为10mA。
  • 占空比和上升/下降时间:占空比典型值为50%,上升和下降时间也根据不同的频率范围和电源电压有相应的规定。
  • 输出负载和输出电压:输出负载为15pF,输出高电平电压VOH为0.9 Vdd,输出低电平电压VOL为0.1 Vdd。

扩频带宽选择

用户可以根据实际需求选择不同的扩频带宽,包括中心扩频和下扩频。例如中心扩频有C02(±0.250%)、C04(±0.50%)等多种选项,下扩频有D02( -0.50%)、D03( -0.75%)等选项。

引脚与封装

引脚功能

该振荡器共有4个引脚,分别为:

  • 引脚1:三态控制引脚。
  • 引脚2:接地引脚。
  • 引脚3:输出引脚。
  • 引脚4:电源引脚。

封装与安装建议

产品采用7.0 x 5.0 x 1.4mm的陶瓷封装。同时建议在引脚2和4之间使用一个约0.01uF的旁路电容,以提高电源的稳定性。在实际设计中,你是否也会注意这些旁路电容的使用呢?

编带包装

产品采用编带包装,每卷1000个,方便自动化生产。

注意事项

ABRACON的产品属于商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及部分汽车应用。但不专门设计用于军事、航空、航天、生命依赖医疗应用或任何对可靠性要求极高的应用场景。如果需要在这些特殊场景使用,需要获得ABRACON公司的书面同意和授权。

总之,ABRACON的ASSVP系列时钟振荡器以其低EMI、可编程扩频、小尺寸等优点,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的选择。你在今后的设计中,会考虑使用这款振荡器吗?

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
  • 相关推荐
  • 热点推荐

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