电子说
在电子设备的设计中,晶体振荡器是不可或缺的关键部件,它为系统提供精确的时钟信号,直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)推出的SG - 210S*H系列晶体振荡器(SPXO)。
文件下载:SG-210SCH 133.3300ML3.pdf
SG - 210S*H系列晶体振荡器的输出为CMOS类型,具有低抖动的特性。该系列包含SG - 210SCH、SG - 210SDH和SG - 210SEH三个型号,产品编号分别对应X1G003931xxxx00、X1G003941xxxx00和X1G003951xxxx00 。
该系列振荡器的频率范围为80.000 MHz至170.000 MHz,采用基模振荡。常见的标准频率有100MHz、106.25MHz、125MHz、133.33MHz、150MHz、156.25MHz等。不过,如果需要其他频率,可与厂家联系沟通。大家在实际设计中,是否遇到过需要特殊频率的情况呢?
支持三种典型供电电压,分别为1.8 V、2.5 V和3.3 V,且每种电压都有±10%的容差范围。但需要注意的是,当f0 ≥ 157MHz时,供电电压容差为±5%。不同的供电电压选择会对电路的功耗和性能产生怎样的影响,这是我们在设计时需要权衡的问题。
存储温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C(作为单个产品存储),工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C。在不同的温度环境下,晶体振荡器的性能会发生一定变化,比如频率稳定性等。那么在极端温度环境下,我们该如何确保振荡器的稳定工作呢?
在 - 20 °C至 + 70 °C温度范围内,有B(± 50 × 10 - 6)、C(± 100 × 10 - 6)两种选择;在 - 40 °C至 + 85 °C温度范围内,有L(± 50 × 10 - 6)、M(± 100 × 10 - 6)两种选择。频率公差的选择直接关系到系统对时钟精度的要求,大家在设计时是如何根据系统需求来确定频率公差的呢?
在无负载条件下,不同频率范围和型号的电流消耗有所不同。例如,在80 MHz ≤ f0 ≤ 125 MHz时,SG - 210SEH、SG - 210SDH和SG - 210SCH的最大电流消耗分别为6.0 mA、7.0 mA和9.0 mA;在125 MHz < f0 ≤ 170 MHz时,分别为8.0 mA、9.0 mA和11.0 mA。电流消耗的大小会影响到整个系统的功耗,我们在设计低功耗系统时,该如何优化振荡器的电流消耗呢?
还具有低抖动、快速启动时间(最大5 ms)、良好的对称性(45 %至55 %)、合适的输出电压和上升/下降时间等特性。这些特性共同保证了振荡器在各种应用场景下的稳定和可靠工作。
| 该晶体振荡器采用2.5×2.0×0.8 mm的小尺寸封装,引脚定义如下: | 引脚 | 连接 |
|---|---|---|
| 1 | ST(待机控制) | |
| 2 | GND(接地) | |
| 3 | OUT(输出) | |
| 4 | VCC(供电) |
ST引脚的状态决定了振荡器的工作模式。当ST引脚为高电平或“开路”时,输出指定频率的信号;当ST引脚为低电平时,输出为高阻抗,振荡停止。这种待机功能在需要降低功耗的应用场景中非常实用,大家在实际设计中有没有充分利用过这个待机功能呢?
产品的外部尺寸为2.5×2.0×0.8 mm,这种小尺寸封装适合在对空间要求较高的应用中使用。
为了保证振荡器的稳定工作,建议在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)附近尽可能靠近的位置放置一个0.01μF至0.1μF的旁路电容。合理的布局和电容的选择对于抑制电源噪声、提高振荡器的稳定性至关重要。大家在PCB布局时,通常会遵循哪些布局原则来确保振荡器的性能呢?
精工爱普生遵循ISO 14001环境管理标准,采用PDCA循环进行环境管理,旗下主要的制造和非制造工厂(包括日本和海外)均已获得ISO 14001认证。这体现了企业对环境保护的重视,大家在选择电子元件时,是否会关注厂商的环保标准呢?
为了提供高质量、可靠的产品和服务以满足客户需求,精工爱普生积极获取ISO9000系列认证,旗下所有国内外业务机构均已获得ISO9001认证,同时还获得了汽车行业强烈要求的ISO/TS 16949认证。这表明产品在质量和可靠性方面有较高的保障。
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在出口产品或技术时,需遵守相关的出口管制法律法规。不得将产品用于大规模杀伤性武器的开发和制造或其他军事目的,也不得将产品提供给可能用于此类禁止用途的第三方。
虽然该产品适用于一般电子设备,但在一些对可靠性要求极高的特殊应用场景,如航天设备、交通运输工具、医疗救生设备等,必须事先获得精工爱普生的许可。
综上所述,SG - 210S*H系列晶体振荡器以其丰富的特性和良好的性能,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。但在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择型号和参数,并注意相关的使用事项和布局要求。大家在使用晶体振荡器时,还遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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