彼得曼最新的高精度32.768KHz振蕩器
彼得曼最新的高精度32.768 KHz振蕩器
在過去幾年中,現(xiàn)代計(jì)量應(yīng)用中的時(shí)間要求大幅增加。現(xiàn)代計(jì)量應(yīng)用的通常要求是7年后1小時(shí)的時(shí)間偏移。應(yīng)用程序的工作溫度范圍也應(yīng)符合此值。最多1小時(shí)。7年后對應(yīng)于32,768 kHz時(shí)±16 ppm的絕對頻率公差。傳統(tǒng)的32.768K晶振不再可能滿足這些要求。一方面,這是因?yàn)?/span>32,768 kHz只能在+25°C時(shí)以±10ppm的頻率公差提供,另一方面,在-40/+85°C的溫度范圍內(nèi)的溫度穩(wěn)定性大于-180 ppm。此外,老化約。在計(jì)算精度時(shí)必須考慮10年后±30 PPM。在最壞的情況下,32,768 kHz晶振的最大頻率穩(wěn)定性為+40/-220 ppm(包括在+25°C下的調(diào)整,溫度穩(wěn)定性和10年后的老化)。外電路電容必須能夠補(bǔ)償由待同步IC的振蕩器級的內(nèi)部電容和雜散電容引起的任何系統(tǒng)頻率偏移。為32,768晶體選擇沒有外部電路電容的布局涉及很大的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樵谂可a(chǎn)期間,32,768晶體的精度既不能校正也不能調(diào)整以適應(yīng)突然變化的PCB條件。最初,32,768水晶的交點(diǎn)角是為手表的最佳精度而設(shè)計(jì)的,而不是為現(xiàn)在使用的大多數(shù)應(yīng)用而設(shè)計(jì)的。
為了滿足高度精確的時(shí)間要求,我們作為時(shí)鐘專家提供系列ULPPO超低功耗32,768 kHz振蕩器。該振蕩器可以在1.5至3.63 VDC的VDD范圍內(nèi)的每個(gè)電壓下工作。指定電流消耗為0.99µA。在-40/+85℃的溫度范圍內(nèi),ULPPOs的溫度穩(wěn)定性為±5ppm。頻率穩(wěn)定性(傳遞精度加上溫度穩(wěn)定性)為±10ppm, 20年后老化為±2ppm。因此,ULPPOs的最大總體穩(wěn)定性為±12 ppm,包括10年后的老化。這些都是行業(yè)最佳參數(shù)。
超小型外殼(外殼面積:1.2 mm2)的電路不需要外部電路電容。安裝在ULPPO中的IC的輸入級獨(dú)立濾波電源電壓。與晶體相比,ULPPOs在印刷電路板上節(jié)省了大量空間,從而可以增加封裝密度,并且可以設(shè)計(jì)更小的印刷電路板。振幅的調(diào)整進(jìn)一步降低了ULPPO的功耗。
對于空間計(jì)算,印刷電路板上晶體的外部電路電容也必須考慮在內(nèi)。由于其兩個(gè)外部電路電容,即使最小的32,768 kHz晶體也比ULPPOs在PCB上需要更多的空間。
此外,非常小的32,768 kHz晶體具有非常高的電阻,通常不能被要同步的振蕩器級安全地克服,因?yàn)橐降?/span>ic或rtc的振蕩器級也具有非常高的容差。因此,在現(xiàn)場可能會出現(xiàn)突發(fā)的響應(yīng)時(shí)間問題,而ULPPOs可以排除這些問題。因此,在任何情況下,使用ULPPOs都可以安全運(yùn)行應(yīng)用程序。
振子級消耗大量能量來保持32,768晶體的振蕩。通常,MCU的輸入級可以直接與ULPPO(通常為Xin)的LVCMOS信號電路。這樣單片機(jī)的輸入級就可以被停用(旁路功能),這樣節(jié)省下來的能量就可以用來計(jì)算電表的系統(tǒng)功耗。此外,ulppo能夠同時(shí)同步多個(gè)ic。由于ULPPO的精度非常高,需要更少的時(shí)間同步,這也節(jié)省了系統(tǒng)功率。
當(dāng)然,彼得曼晶振ULPPOs可用于任何需要小型化超低功耗32,768 kHz振蕩器的應(yīng)用,如智能手機(jī),平板電腦,GPS,健身手表,健康和保健應(yīng)用,無線鍵盤,定時(shí)系統(tǒng),定時(shí)應(yīng)用,可穿戴設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng),家庭自動化等。由于32,768 kHz石英晶體振蕩器的高精度,可以顯著增加待機(jī)時(shí)間甚至超nation技術(shù)應(yīng)用中的超nation時(shí)間,從而由于顯著降低電池密集型同步周期而節(jié)省大量系統(tǒng)功率。因此,與32,768 kHz晶體相比,32,768 kHz石英晶體振蕩器是更好的選擇。
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