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VI-23M-MY 数控开关电容阵列峰值相位

发布时间:2020/2/26 23:19:36 访问次数:751

VI-23M-MY常见的贴片晶振封装SMD5032、SMD6035、SMD7050,用的比较多的是SMD7050,也就是7×5mm尺寸的。

贴片晶振的体积与型号主要有5070,6035,5032,4025,3225,2520,1510这七种;其中6035,4025这两种体积不常用。

贴片晶振是表贴式的石英晶体,它是一种无突出引脚的的晶体振荡器,能提供高精度振荡,因其形状似贴片于是被称作贴片晶振。贴片晶振也分为无源晶振和有源晶振两种类型,无源晶振和有源晶振(谐振)的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。

              

可编程晶振芯片LTC1799的主要特点如下:

用一个电阻即可设定频率(无需定时电路)

对振动不敏感;

具有1kHz~33MHz的频率输出范围;

频率精度为±1.5%;

占空比为50%±1%;

采用2.7~5.5V工作电压;

上电设置时间小于1ms;

5V电压工作时,功耗电流Is小于1.5mA。

             

LTC1799的主控振荡器由V+和SET引脚之间的电压与流入SET引脚之电流IRES的比值来控制。只要IRES正好是流过电阻RSET的电流,则(V+-VSET)/IRES这一比值与RSET相等,那么LTC1799的频率完全取决于RSET值。该技术能够确保LTC1799在室温条件下输出准确度典型值为±0.5%频率信号。

SET引脚的电压由一个内部偏压和PMOS晶体管的门偏置电压来控制。SET引脚电压VSET一般比V+低1.13V。

LTC1799对电源电压和温度变化均不敏感,因此,LTC1799具有其它晶振不具备的特点。如果Rset用数控电位器来控制,则在电路板完成后,输出频率仍可进行调整,一旦设置好,LTC1799的输出频率将非常稳定准确。而石英、陶瓷耦合器则不能调整输出频率,同时,555定时器或RC振荡器也不具有这种稳定性。

             

CMOS工艺三点式振荡器结构与电路设计,Santos型晶振在起振阶段的小信号分析与大信号稳态分析,非对称差分ALC电路的设计与改进,晶振相位噪声及其优化,数控电容阵列整体和单元设计等等,特别是,建立了Santos XO大信号模型,并借助该模型求出了晶体参数、目标振幅、偏置电流和器件尺寸等之间的确定数量关系,针对晶振电路设计的随意化倾向,发展了一种确定性方法,取代晶振电路设计传统中电路参数主要靠猜测、尝试的经验方法,在设计性能、功耗、面积时有更多的预先规划余地,其结论也可推广到其他种类的振荡器设计。

             

TSMC0.18um Mixed/RF1P6M CMOS工艺,10MHz晶体谐振器,采用改进的Colpitts(本文称之为Santos)振荡主电路,和一种不对称差分ALC(Automatic Level Control)电路,调谐目标范围和目标精度分别为20ppm和0.1ppm/step的数控开关电容阵列;仿真结果表明,负载情况下,可取得峰峰值0.8V,相位噪声-117.6dBc/Hz@1kHz,-131.8dBc/Hz@10kHz,-167.1dBc/Hz@1MHz,总平均电流小于3.22mA。

深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/

(素材来源:21ic和rfidworld.如涉版权请联系删除。特别感谢)

VI-23M-MY常见的贴片晶振封装SMD5032、SMD6035、SMD7050,用的比较多的是SMD7050,也就是7×5mm尺寸的。

贴片晶振的体积与型号主要有5070,6035,5032,4025,3225,2520,1510这七种;其中6035,4025这两种体积不常用。

贴片晶振是表贴式的石英晶体,它是一种无突出引脚的的晶体振荡器,能提供高精度振荡,因其形状似贴片于是被称作贴片晶振。贴片晶振也分为无源晶振和有源晶振两种类型,无源晶振和有源晶振(谐振)的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。

              

可编程晶振芯片LTC1799的主要特点如下:

用一个电阻即可设定频率(无需定时电路)

对振动不敏感;

具有1kHz~33MHz的频率输出范围;

频率精度为±1.5%;

占空比为50%±1%;

采用2.7~5.5V工作电压;

上电设置时间小于1ms;

5V电压工作时,功耗电流Is小于1.5mA。

             

LTC1799的主控振荡器由V+和SET引脚之间的电压与流入SET引脚之电流IRES的比值来控制。只要IRES正好是流过电阻RSET的电流,则(V+-VSET)/IRES这一比值与RSET相等,那么LTC1799的频率完全取决于RSET值。该技术能够确保LTC1799在室温条件下输出准确度典型值为±0.5%频率信号。

SET引脚的电压由一个内部偏压和PMOS晶体管的门偏置电压来控制。SET引脚电压VSET一般比V+低1.13V。

LTC1799对电源电压和温度变化均不敏感,因此,LTC1799具有其它晶振不具备的特点。如果Rset用数控电位器来控制,则在电路板完成后,输出频率仍可进行调整,一旦设置好,LTC1799的输出频率将非常稳定准确。而石英、陶瓷耦合器则不能调整输出频率,同时,555定时器或RC振荡器也不具有这种稳定性。

             

CMOS工艺三点式振荡器结构与电路设计,Santos型晶振在起振阶段的小信号分析与大信号稳态分析,非对称差分ALC电路的设计与改进,晶振相位噪声及其优化,数控电容阵列整体和单元设计等等,特别是,建立了Santos XO大信号模型,并借助该模型求出了晶体参数、目标振幅、偏置电流和器件尺寸等之间的确定数量关系,针对晶振电路设计的随意化倾向,发展了一种确定性方法,取代晶振电路设计传统中电路参数主要靠猜测、尝试的经验方法,在设计性能、功耗、面积时有更多的预先规划余地,其结论也可推广到其他种类的振荡器设计。

             

TSMC0.18um Mixed/RF1P6M CMOS工艺,10MHz晶体谐振器,采用改进的Colpitts(本文称之为Santos)振荡主电路,和一种不对称差分ALC(Automatic Level Control)电路,调谐目标范围和目标精度分别为20ppm和0.1ppm/step的数控开关电容阵列;仿真结果表明,负载情况下,可取得峰峰值0.8V,相位噪声-117.6dBc/Hz@1kHz,-131.8dBc/Hz@10kHz,-167.1dBc/Hz@1MHz,总平均电流小于3.22mA。

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