NZ2520S 系列 32.768kHz 晶体时钟振荡器深度解析

电子说

1.4w人已加入

描述

NZ2520S 系列 32.768kHz 晶体时钟振荡器深度解析

在电子产品的设计中,时钟振荡器是至关重要的组件之一,它为设备提供稳定的时钟信号,确保设备各部分协调工作。今天,我们要深入了解的是 NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD 推出的 NZ2520S 系列 32.768kHz 晶体时钟振荡器。

文件下载:NZ2520SB-10.000000MHZ.pdf

一、产品概述

NZ2520S 系列晶体时钟振荡器型号为 NZ2520SB,具有 ±30×10⁻⁶ 的总体频率公差,适用于手机、平板电脑和汽车音响设备等多种应用场景。该产品符合 Pb - RoHS 指令 2011/65/EU,绿色环保。

二、产品特性

2.1 电气特性

  • 绝对最大额定值:电源电压(VCC)范围为 –0.3 至 +7.0 V,存储温度范围为 –55 至 +125 °C。这表明该振荡器能够在较宽的电压和温度环境下保证一定的稳定性,为产品的可靠性提供了保障。

    2.2 物理特性

  • 小巧轻便:尺寸仅为 2.5 x 2.0 x 0.9 mm,重量仅 0.02 g。这种紧凑的设计使得它在空间有限的 PCB 设计中具有很大优势,能够满足各种小型化产品的需求。

2.3 性能特性

  • 频率稳定性:采用 AT - 切割晶体毛坯,具有出色的频率稳定性。窄偏差(±30×10⁻⁶ )和快速振荡启动时间(典型值 1ms),能够快速为系统提供稳定的时钟信号,减少设备的启动时间,提高系统的响应速度。

三、产品规格

3.1 基本参数

项目 详情
输出电平 CMOS
标称频率范围 32.768kHz
工作温度范围 –40 至 +85 °C
总体频率公差 ±30×10⁻⁶

3.2 电源与功耗参数

电源电压(VCC) 1.8V 2.5V 3.3V
工作时最大电流消耗(25 °C) 0.22mA(典型值 0.11mA) 0.24mA(典型值 0.12mA) 0.26mA(典型值 0.13mA)
待机时电流消耗 10μA - -

3.3 输出特性

项目 详情
VOL 最大 / VOH 最小 0.1VCC / 0.9VCC
Tr 最大 / Tf 最大 200/200ns(在 0.1VCC 至 0.9VCC
对称性 45% 至 55%(在 0.5VCC
负载(CL)最大 15pF
启动时间最大 5ms
频率老化最大 ±5×10⁻⁶(+25°C,第一年)
待机功能 可用(三态)

工程师们在设计电路时,需要根据这些详细的规格参数来匹配系统的需求,确保振荡器能够与其他组件协同工作。例如,根据电源电压和功耗要求来选择合适的供电方案,根据负载电容要求来优化 PCB 布局等。

四、订购信息

4.1 订购代码

订购产品时,需要使用由以下部分组成的“订购代码”:型号名称 – 频率(最多 9 位)k – 订单指定编号。 例如:

  • 当订购型号为 NZ2520SB,频率为 32.768kHz,总体频率公差为 ±30×10⁻⁶ ,电源电压为 1.8V 的产品时,订购代码为:NZ2520SB – 32.768000K – NSA3534C。
  • 当电源电压为 3.3V 时,订购代码为:NZ2520SB – 32.768000K – NSA3536C。

4.2 不同电压对应的订购编号

供应电压(VCC) 订购编号
+1.8±0.18V NSA3534C
+2.5±0.25V NSA3535C
+3.3±0.33V NSA3536C

在实际采购过程中,工程师要准确填写订购代码,确保收到的产品符合设计要求。如果对标准频率和订单指定编号有疑问,可以联系销售代表或访问公司主页(http://www.ndk.com/)获取帮助

五、使用注意事项

5.1 旁路电容

需要在 VCC 和 GND 之间(靠近产品)安装一个约 0.01μF 的旁路电容,以减少电源噪声对振荡器的影响,提高输出信号的稳定性。

5.2 引脚连接

该振荡器有四个引脚,分别为 STAND - BY、GND、OUTPUT 和 VCC,在进行 PCB 设计时,要确保引脚连接正确。

5.3 输出波形与待机功能

  • 输出波形:输出波形为 CMOS 类型,其对称性、上升时间和下降时间等特性都有相应的规格要求,在设计与之相连的电路时需要考虑这些因素。
  • 待机功能:当输入选择高电平(0.7VCC ≤ VIH ≤ VCC)或开路时,振荡输出开启;当输入选择低电平(VIL ≤ 0.3VCC)时,输出为高阻抗状态。工程师可以利用这个待机功能来降低系统功耗。

总之,NZ2520S 系列晶体时钟振荡器凭借其出色的性能、小巧的尺寸和丰富的功能,在众多电子设备中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在使用该产品时,要充分了解其特性和规格,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大优势。大家在使用这款振荡器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?可以在评论区一起交流讨论。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分