描述
精工爱普生CMOS输出晶体振荡器SG - 211详解
在电子电路设计中,晶体振荡器是不可或缺的关键元件,它为电路提供稳定的时钟信号,确保电子设备的正常运行。今天我们就来深入了解一下精工爱普生公司的一款晶体振荡器产品SG - 211。
文件下载:SG-211SEE 26.0000MT3.pdf
一、产品基本信息
这款晶体振荡器产品编号为X1G0036x1xxxx00 ,属于SPXO(简单封装晶体振荡器),输出类型为CMOS。其型号SG - 211有多个细分版本,如SG - 211SEE、SG - 211SDE、SG - 211SCE 。频率范围覆盖2.375 MHz至60.000 MHz ,有1.8V、2.5V、3.3V三种典型供电电压可选。
关键特性数据
- 电流消耗:在1.8V无负载条件且频率为40MHz时,典型电流消耗为1.2mA。不过不同频率范围和型号的最大电流消耗有所不同,例如在无负载条件下,2.375 MHz ≤ f₀ ≤ 32 MHz时,SG - 211SEE的最大电流消耗为2.3 mA ,SG - 211SDE为2.5 mA ,SG - 211SCE为3.5 mA 。
- 功能:具备待机(ST)功能。
- 外部尺寸:仅2.5 × 2.0 × 0.7 mm ,尺寸小巧,适合对空间要求较高的设计。
二、产品详细规格
1. 频率与电压相关规格
- 输出频率范围:为2.375 MHz至60.000 MHz ,具体可用频率需与厂家联系确认。
- 供电电压:有1.8V(范围1.6V - 2.2V)、2.5V(范围2.2V - 2.7V)、3.3V(范围2.7V - 3.6V)三种典型值可选。
2. 温度相关规格
- 存储温度: - 40 °C至 + 125 °C ,适用于产品单独存储情况。
- 工作温度: - 40 °C至 + 90 °C 。
3. 频率公差
不同标识对应不同的频率公差,例如D: ± 20 × 10⁻⁶ ,E: ± 15 × 10⁻⁶等,具体公差范围与温度区间有关,如在 - 20 °C至 + 70 °C ,VCC ± 10% (包含回流焊漂移), - 40 °C至 + 85 °C 以及 - 40 °C至 + 90 °C等不同温度条件下有不同要求。
4. 其他性能规格
- 待机电流:在ST = GND时,最大为5.0 µA 。
- 对称性:在50 % VCC电平,L_CMOS ≤ 15 pF时,为45 %至55 % 。
- 输出电压:VOH(IOH = - 4 mA时)最小为90 % VCC ,VOL(IOL = 4 mA时)最大为10 % VCC 。
- 输出负载条件(CMOS):L_CMOS最小为80 % VCC ,最大为15 pF 。
- 输入电压:VIH未明确说明,VIL(ST引脚)最大为20 % VCC 。
- 上升时间/下降时间:在20 % VCC至80 % VCC电平,L_CMOS = 15 pF时,最大为4.5 ns 。
- 启动时间:在90 % VCC(t = 0)时,最大为5 ms 。
- 频率老化:包含在频率公差规格内,条件为 + 25 °C,第一年,VCC = 1.8 V、2.5 V、3.3 V 。
三、产品命名规则
以SG - 211SEE 40.000000MHz D为例,其命名规则如下:
- ①Model:即SG - 211 。
- ②Function:S表示具备待机功能。
- ③Supply voltage:如E表示1.8V典型值,D表示2.5V典型值,C表示3.3V典型值。
- ④Frequency:这里是40.000000MHz 。
- ⑤Frequency tolerance:D表示 ± 20 × 10⁻⁶ ,还有其他不同标识对应不同的频率公差和温度范围。
四、引脚与使用注意事项
1. 引脚映射
| 引脚 |
连接 |
| 1 |
ST |
| 2 |
GND |
| 3 |
OUT |
| 4 |
VCC |
2. 注意事项
- 电容设置:为保持稳定运行,需在晶体产品电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01uF至0.1uF的旁路电容。
- ST引脚状态:ST引脚为高电平时,输出指定频率;ST引脚为低电平时,输出为高阻抗,振荡停止。
五、公司环境与质量标准
精工爱普生公司非常重视环境管理和产品质量。其环境管理系统(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准,采用PDCA循环实现持续改进,旗下主要制造和非制造场所(包括日本国内外)均已获得ISO 14001认证。在产品质量方面,公司早早获得ISO9000系列认证,所有国内外业务场所均已获得ISO9001认证,还获得了汽车行业强烈要求的ISO/TS 16949认证。
此外,该产品具有无铅、符合欧盟RoHS指令等特性,部分产品专为汽车应用设计,如汽车多媒体、车身电子、远程无钥匙进入等,甚至适用于与驾驶安全相关的汽车应用(发动机控制单元、安全气囊、ESC等)。不过工程师在使用时要注意,产品信息可能会随时变更,未经书面许可不得复制,用于特定高可靠性应用(如航天设备、交通工具、医疗仪器等)时需提前获得精工爱普生的许可。
各位工程师在实际设计中,是否会优先考虑这款晶体振荡器呢?你们在使用晶体振荡器时还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
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