描述
KC3225A-C3系列晶体振荡器:高性能与小体积的完美结合
在电子设备设计中,时钟振荡器的选择至关重要,它直接影响着设备的稳定性和性能。今天,我们就来详细了解一下KC3225A-C3系列表面贴装型晶体振荡器,看看它有哪些出色的特性和技术参数。
文件下载:KC3225A27.0000C30E00.pdf
产品概述
KC3225A-C3系列是CMOS输出的3.3V晶体振荡器,采用了3.2×2.5mm的小型陶瓷封装。这种封装不仅体积小巧,适合对空间要求较高的设计,而且通过缝焊技术保证了高度的可靠性。该系列产品符合RoHS标准,环保性能良好。
产品特性
封装优势
小型陶瓷封装是该系列产品的一大亮点。在如今追求小型化、集成化的电子设备市场中,这种小巧的封装能够为电路板节省大量空间,使设计更加紧凑。同时,缝焊技术的应用增强了产品的可靠性,减少了外界因素对振荡器性能的影响。
输出与电压
采用CMOS输出,输出信号稳定。其供电电压 (V_{CC} = 3.3V),并且提供 (25×10^{-6}) 的频率稳定性,能够满足大多数电子设备对时钟信号的要求。
订购信息
订购该系列产品时,需要注意以下几个关键信息:
- 系列:KC3225A
- 输出频率:例如25.0000MHz,频率范围为1.5 - 125MHz
- 输出类型:CMOS
- 供电电压:3.3V
- 频率公差:可参考表1,不同的温度范围对应不同的频率公差
- 对称性/INH功能:标准规格为45/55%
- 个别规格:标准规格为“00”
- 封装:盘式包装,每盘2000件
技术参数
频率相关参数
- 输出频率范围:1.5 - 125MHz
- 频率公差:根据不同的工作温度范围有所不同,如在 -40 至 +85°C 温度范围内,频率公差为 ±50×10⁻⁶;在 -10 至 +70°C 温度范围内,不同情况的频率公差分别为 ±30×10⁻⁶、±25×10⁻⁶ 等。
- 存储温度范围:标准规格为 -55 至 +125°C
电气参数
- 最大供电电压:需要注意不同温度范围下的电压限制,如在 -40 至 +105°C 温度范围内,最大供电电压为 +7.0V。
- 供电电压:根据频率公差代码的不同,供电电压范围有所差异。例如,频率公差代码为 0、S、F 时,供电电压范围为 +2.97 - +3.63V。
- 电流消耗:不同的输出频率范围对应不同的最大电流消耗,例如在 26 < (f{o}) ≤ 50MHz 时,最大电流消耗为 8mA;在 95 < (f{o}) ≤ 125MHz 时,待机电流为 10μA。
- 对称性:在 50% (V_{CC}) 时,对称性为 45 - 55%。
- 上升/下降时间:在不同的输出频率范围下有所不同,如在 1.5 ≤ (f_{o}) ≤ 67.5MHz 时,上升/下降时间最大为 5ns。
- 输出电压:低电平输出电压 (V{OL}) 在 (I{OL} = 4mA) 时为 10% (V{CC});高电平输出电压 (V{OH}) 在 (I{OH} = -4mA) 时为 90% (V{CC})。
- 输入电压范围:输入电压范围为 0 - (V{CC}),低电平输入电压 (V{IL}) 为 30% (V{CC}),高电平输入电压 (V{IH}) 为 70% (V_{CC})。
- 禁用/启用时间:禁用时间 (t{dis}) 最大为 150ns,启用时间 (t{ena}) 最大为 5ms。
- 启动时间:在最小工作电压下启动时间最大为 10ms。
- 抖动:1 Sigma 抖动和峰 - 峰抖动根据不同的输出频率范围有所不同,如在 1.5 ≤ (f{o}) ≤ 60MHz 时,1 Sigma 抖动为 8ps;在 60 < (f{o}) ≤ 125MHz 时,峰 - 峰抖动为 40ps。
引脚连接与注意事项
引脚连接
| 引脚编号 |
引脚名称 |
| #1 |
INH |
| #2 |
外壳接地 |
| #3 |
输出 |
| #4 |
(V_{CC}) |
INH 功能
INH 引脚的不同状态会影响振荡器的工作状态:
- 当 Pad1(INH)引脚开路或为 “H” 电平时,振荡器输出信号为有效状态。
- 当 Pad1(INH)引脚为 “L” 电平时,振荡器处于高阻态(无振荡)。
旁路电容
为了保证电源的稳定性,建议在 (V_{CC}) 和 GND 之间连接一个 0.01μF 的电容用于旁路。
在实际设计中,大家是否考虑过如何根据不同的应用场景灵活调整这些参数呢?欢迎在评论区分享你的看法。总之,KC3225A-C3系列晶体振荡器凭借其出色的性能和小巧的封装,为电子工程师提供了一个优秀的时钟解决方案。如果你对工作温度范围、可用频率和其他条件有特殊需求,请随时联系供应商进行咨询。
以上就是关于 KC3225A-C3 系列晶体振荡器的详细介绍,希望对广大电子工程师在设计过程中有所帮助。
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