电子说
在当今的电子设备中,时钟振荡器就像是设备的“心脏”,精准地控制着数据传输和处理的节奏。今天要为大家详细介绍的是一款来自日本电波工业株式会社(NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD)的晶体时钟振荡器——NZ1612SH,它有着独特的性能和广泛的应用场景。
文件下载:NSC5103A-25M.pdf
NZ1612SH的应用范围十分广泛,涵盖了智能手机、无线局域网(Wireless LAN)、全球微波互联接入(WiMAX)、蓝牙设备以及可穿戴设备等领域。在这些对尺寸和性能要求极高的设备中,NZ1612SH能够发挥出重要作用,为设备提供稳定的时钟信号。大家在日常使用这些设备时,有没有想过背后稳定运行的时钟信号是由什么样的振荡器来保障的呢?
NZ1612SH的尺寸为1.6 x 1.2 x 0.6 mm,重量仅0.01 g,真正实现了超小型化和轻量化。这对于追求轻薄便携的现代电子设备来说,无疑是一个绝佳的选择。它可以轻松地集成到各种小型设备中,不会增加过多的体积和重量。
它能够支持低至2MHz的频率,并且可以在 -40°C 到 +125°C 的宽温度范围内稳定工作。这意味着在不同的环境条件下,NZ1612SH都能保持可靠的性能,无论是在寒冷的户外还是高温的工业环境中,都能为设备提供稳定的时钟信号。想象一下,如果振荡器在极端温度下性能不稳定,那设备的运行会受到多大的影响呢?
该振荡器符合RoHS指令(2011/65/EU和(EU) 2015/863),是无铅产品,更加环保。同时,它具有低相位抖动的特性,在80MHz、3.3V的条件下,典型相位抖动仅为100fs(频率偏移范围从12kHz到20MHz)。低相位抖动能够有效减少信号干扰,保证时钟信号的准确性和稳定性。
采用编带包装,支持自动安装,并且可以进行红外回流焊(无铅焊接)。这大大提高了生产效率,降低了生产成本。在大规模生产中,这种便利性的优势就更加明显了。
| NZ1612SH提供了多种可选的规格参数,以满足不同用户的需求。以下是一些主要的规格参数: | 项目 | 详情 |
|---|---|---|
| 输出规格 | CMOS | |
| 标称频率范围 | 2 < F ≤ 80 MHz | |
| 总频率公差 | 有 ±100×10⁻⁶、±50×10⁻⁶、±25×10⁻⁶ 等多种可选 | |
| 工作温度范围 | 根据不同的频率公差,有 -40°C 到 +125°C、-40°C 到 +105°C、-40°C 到 +85°C、-20°C 到 +70°C 等不同范围 | |
| 电源电压 | +1.8V 到 +3.3V | |
| 工作时最大电流消耗 | 在 +25°C 时为 2.5 到 9.0 mA | |
| 待机时最大电流消耗 | 在 +25°C 时为 20 μA | |
| 输出低电平最大/高电平最小电压 | 0.1 VCC / 0.9 VCC | |
| 上升时间最大/下降时间最大 | 6 / 6 ns(在 0.1 VCC 到 0.9 VCC 之间) | |
| 波形对称性 | 45% 到 55%(在 0.5 VCC 时) | |
| 最大负载电容 | 15 pF | |
| 最大启动时间 | 4 ms | |
| 待机功能 | 可用(三态) |
| 引脚编号 | 引脚名称 |
|---|---|
| #1 | STAND - BY(待机控制) |
| #2 | GND(接地) |
| #3 | OUTPUT(输出) |
| #4 | VCC(电源) |
| 在订购产品时,需要明确指定型号名称、频率和规格编号。不同的总频率公差、工作温度范围和电源电压组合对应着不同的规格编号,具体如下: | 总频率公差 | 工作温度范围(°C) | +1.8±0.18V | +2.5±0.25V | +3.0±0.3V | +3.3±0.33V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±100×10⁻⁶ | -40 到 +125 | NSC5152A | NSC5152B | NSC5152C | NSC5152D | |
| ±50×10⁻⁶ | -40 到 +105 | NSC5103A | NSC5103B | NSC5103C | NSC5103D | |
| ±50×10⁻⁶ | -40 到 +85 | NSC5101A | NSC5101B | NSC5101C | NSC5101D | |
| ±25×10⁻⁶ | -20 到 +70 | NSC5100A | NSC5100B | NSC5100C | NSC5100D |
总之,NZ1612SH晶体时钟振荡器凭借其超小尺寸、宽频率范围、宽温度范围、低抖动等优点,成为了众多电子设备的理想选择。在进行电子设计时,我们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择相应的规格型号。大家在实际应用中有没有遇到过时钟振荡器相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
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