3.3V HCMOS/TTL J引脚塑封表贴晶体时钟振荡器ASML系列介绍

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描述

3.3V HCMOS/TTL J引脚塑封表贴晶体时钟振荡器ASML系列介绍

在电子设计领域,时钟振荡器是为系统提供稳定时钟信号的关键组件。今天要给大家介绍的是Abracon公司的ASML系列3.3V HCMOS/TTL J引脚塑封表贴晶体时钟振荡器。

文件下载:ASML-1.8432MHZ-T.pdf

一、产品概述

ASML系列振荡器采用J引脚塑封表贴封装,尺寸为14.0 x 8.95 x 4.7mm。不过需要注意的是,14x9.8mm的塑料封装振荡器不建议用于新设计,大家可以考虑该公司尺寸更小的陶瓷或塑封SMD封装,推荐系列有ASL、ASV、ASVM、ASFL、ASFLM、ASE、ASEM 。对于需要5.0V电源的应用,可以使用ASL系列。该产品符合RoHS标准,高温焊料中的铅符合RoHS 2002/95/EC 附件 (7) 的豁免规定。

二、产品特性

1. 封装与焊接

  • 采用行业标准的J引脚终端,塑封SMD封装,具备回流焊能力,方便在电路板上进行贴装焊接,适合大规模生产。

    2. 电气性能

  • 低功耗:具有低电流消耗的特点,在不同频率下,输入电流有不同的最大值限制,比如F ≤ 20 MHz时最大为15 mA,有助于降低系统整体功耗。
  • 三态控制:支持三态使能/禁用功能,通过不同的电平输入可以控制振荡器的振荡状态。当输入为 “1” (VIH >= 2.2 V)或开路时,振荡器正常振荡;当输入为 “0” (VIL < 0.8 V)时,输出为高阻态。
  • 输出类型:提供HCMOS输出,输出电压VOH = 0.9Vdd min.,VOL = 0.1Vdd max.,能较好地与多种数字电路进行匹配。
  • 工作电压:工作电压为3.3Vdc ± 10%,适应常见的电源供电范围。

    3. 温度特性

  • 有扩展温度范围可选,标准工作温度范围为0° C to + 70° C,还可选择-40°C to +85°C等不同的温度范围,以满足不同应用场景的需求。

三、应用场景

1. 数字电路时钟源

为微处理器和数字电路提供精确的时钟信号,确保其正常工作和数据处理的准确性。

2. 通信及办公设备

在通信设备、AV和OA设备等领域也有广泛应用,为这些设备的同步和数据传输提供稳定的时钟基准。

四、标准规格参数

参数 详情
频率范围 1 ~ 106.25 MHz
工作温度 0° C to + 70° C(可选项有不同范围)
储存温度 - 55° C to + 125° C
总体频率稳定性 ± 100 ppm max.(可选项有不同精度)
电源电压(Vdd) 3.3Vdc ± 10%
输入电流 F ≤ 20 MHz时最大15 mA;F ≤ 70 MHz时最大35 mA;F ≤ 106.25 MHz时最大60 mA
对称性 40/60 % max. at 1/2Vdd CMOS(可选项有不同对称性)
上升和下降时间(Tr/Tf) 5 ns max.
输出负载 10 TTL or 15 pFmax.
输出电压 VOH = 0.9Vdd min.,VOL = 0.1Vdd max.
三态功能 “1” (VIH >= 2.2 V)或开路:振荡;“0” (VIL < 0.8 V):高阻态
启动时间 10ms max.
老化(第一年) ±5ppm/year max.
周期抖动(1 sigma) 25ps max.

五、可选配置与型号识别

1. 温度范围

可选-10°C to +60°C、-20°C to +70°C等多种不同的工作温度范围,以适应不同的使用环境。

2. 频率稳定性

有±25ppm、±30ppm、±50ppm等不同的总体频率稳定性选项,满足对频率精度要求不同的应用。

3. 封装形式

  • 空白表示散装,“T” 表示带盘包装(1000pcs/reel),带盘包装方便自动化生产。

    4. 对称性

  • “S” 表示45/55%@1/2Vdd,“S1” 表示45/55%@1.4Vdd。

六、引脚功能与注意事项

1. 引脚功能

引脚 功能
1 三态控制
2 接地/外壳
3 输出
4 电源Vdd

2. 注意事项

建议在引脚2和4之间使用一个约0.01uF的旁路电容,以减少电源噪声对振荡器的影响。

七、使用限制说明

Abracon公司的产品属于商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及指定的汽车应用。但该产品并非专门为军事、航空、航天、生命依赖型医疗应用或任何需要高可靠性的应用而设计,因为在这些应用中组件故障可能导致生命和/或财产损失。对于需要高可靠性和/或极端工作环境的应用,需要获得Abracon公司的书面同意和授权。

大家在实际设计中,是否会优先考虑这种类型的振荡器呢?又会遇到哪些实际应用的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。

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