描述
Connor-Winfield HSM9系列晶振:高精度时钟解决方案
在电子设计领域,精准可靠的时钟源对于各类设备的稳定运行至关重要。今天要为大家介绍的Connor-Winfield HSM943、HSM933、HSM923和HSM913晶振,就是能满足高精度时钟需求的理想选择。
文件下载:HSM943-12.288M.pdf
产品概述
Connor-Winfield HSM9系列是7.5mm x 5mm的3.3V LVCMOS表面贴装固定频率晶体振荡器(XO),适用于所有需要高精度时钟的应用场景。其符合RoHS标准的表面贴装封装,专为高密度安装而设计,非常适合大规模生产。
关键参数
绝对最大额定值
| 参数 |
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
备注 |
| 存储温度 |
-55 |
- |
125 |
°C |
|
| 电源电压(Vcc) |
-0.5 |
- |
5.0 |
Vdc |
|
工作规格
- 频率范围(Fo):从1.0 MHz起,不同型号有不同的最高频率,如HSM943为125 & 155.52 MHz,HSM913、HSM923和HSM933为170 MHz。
- 频率公差:不同型号有所差异,HSM943为± 20 ppm,HSM913为± 25 ppm,HSM923为± 50 ppm,HSM933为± 100 ppm。这里的频率公差包含了25°C校准、频率随温度的稳定性、电源电压变化、负载变化、冲击和振动以及15年老化等因素。大家在设计时,要根据具体应用对频率精度的要求来选择合适的型号,想想看,不同精度要求的应用场景都有哪些呢?
- 工作温度范围:-10°C到70°C。
- 电源电压(Vdd):2.97 - 3.63 Vdc,标称值为3.3 Vdc。
- 电源电流(Icc):随频率范围变化,从1.544 - 31.999 MHz时为15 mA,到125 - 170 MHz时为50 mA。
输入特性
- 使能电压(Vih):≥ 70% Vdd。
- 禁用电压(Vil):≤ 30% Vdd。
- 使能时间:最大10 mS。
- 禁用时间:最大150 nS。
- 输出禁用电流(lcc):最大10 uA。
LVCMOS输出特性
- 负载:最大15 pF。
- 电压:高电平(Voh)最小2.91 Vdc,低电平(Vol)最大0.33 Vdc。
- 电流:高电平(loh)最小 -4 mA,低电平(lol)最大4 mA。
- 占空比:在Vcc的50%时为45 - 55%。
- 上升/下降时间:随频率变化,从1.544 - 19.999 MHz时为3.0 - 6.0 ns,到100.00 - 170 MHz时为0.5 - 1.0 ns。
- 启动时间:最大10 ms。
- 抖动:在10 Hz - 20 MHz时最大5 ps RMS,在12 kHz - 20 MHz时最大1 ps RMS。
产品特性
- 3.3V工作电压:与常见的数字电路兼容,方便设计。
- RoHS合规:符合环保要求,适应市场趋势。
- 三态使能/禁用:可灵活控制晶振的工作状态。
- 节能功能:禁用时电流仅10uA,有助于降低系统功耗。
- 陶瓷表面贴装封装:采用带盘包装,适合自动化生产。
环境与机械特性
环境特性
- 温度循环:经过5个循环的 -55°C / 30分钟和 +125°C / 30分钟测试后,仍能满足电气特性。
- 密封性:在125°C ±5°C的Flourinert(FC-43)中浸泡5分钟无气泡出现。
- 耐溶剂性:标记能承受异丙醇或三氯乙烯的浸泡。
- 焊接:有多种焊接条件可供选择,如260°C最大 x 10秒最大 x 2次最大,或230°C最大 x 180秒最大 x 1次(气相回流焊)等。
机械特性
- 自由跌落:从75 cm高度在硬木板上进行3次自由跌落测试后,能满足电气特性。
- 振动:在10 - 55Hz 1.5mm振幅、55 - 2000 Hz 20 G's的条件下,每个平面测试2小时后,能满足电气特性。
- 热冲击:经过260°C最大 x 10秒最大 x 2次,或230°C最大 x 180秒最大的热冲击后,能满足电气特性。
- 可焊性:采用特定的助焊剂、焊料和焊接温度,焊接后新焊料覆盖率大于90%。
引脚连接与布局建议
引脚连接分别为1:三态使能/禁用(Tri - State E/D);2:接地(Ground);3:输出(Output);4:电源(VDD)。建议旁路电容C-by使用大于0.01uF的陶瓷电容,大家在实际设计中,有没有遇到过因为旁路电容选择不当而导致的问题呢?
订购信息
产品规格可能会在无通知的情况下更改,大家可查看Connor - Winfield的网站获取最新版本。该产品不用于生命支持应用。
总的来说,Connor-Winfield HSM9系列晶振以其丰富的特性、出色的电气性能和良好的环境适应性,为电子工程师们在设计高精度时钟电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,灵活运用这些特性,优化电路设计。
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