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更多>>32.768K一顆神奇的晶振
來源:http://www.xf-machine.com.cn 作者:kangbidz 2014年01月08
時間是一種摸不著的東西,準確的來說它是一種概念,隨著我們的成長,我們對時間的觀念越來越清晰,也尤其看重,特別是高樓大廈里面的上班一族深有體會,為了對時間能有個準確的概念,人們設計研究出了很多顯示時間的產品,手表,時鐘,像我們現在不離身的手機也是很好的時間鐘.正是這些電子產品使我們在日常生活和工作中才能把握準確的時間.
手表時鐘知所以那么準是它里面有一顆控制時鐘信號源的電子元件,我們稱為石英晶振,只要是有時鐘控制的產品都離不開它,32.768K千赫茲產品是目前市場上用量最大的晶體產品,不管是互聯網業還是智能信息化產業,特別是在手機行業里用量最為巨大,特別是14年的來臨使4G網絡達到了爆發期,智能手機廠商肯定會迎頭趕上,手機的數量增加,元件器行業可想而知,具調查在過去的一年里全球32.768K時鐘控制晶體總銷售已經突破了10億,這是晶振行業的一大輝煌戰績,面對這一數字國內晶振廠家很是看好,在未來4G網絡中這一數據還會增加.

32.768K的神奇在于它對時鐘的控制性能,精密度越高的表晶對時間控制的越精準,32.768K晶體分為貼片式和直插式,不同的電子產品使用的晶體也不一樣,直插式我們最常見的就是2X6和3X8系列的,貼片的就有很多種了,貼片系列的性能要比直插式的好很多,在RTC計時產品中,貼片晶振的精度和內部性能遠遠超過直插式,就時鐘參考來說.但遺憾的是,典型的32.768kHz音叉晶體不能夠在寬溫范圍內提供較高精度,這點和有源晶振是沒法比的,在整個溫度范圍內精度呈拋物線型,室溫下(+25°C)精度正常值為±20ppm.時鐘信號會在一天慢或快1.7秒左右的時間,每年間隔誤差會達到10.34分鐘.在高溫順低溫區域精度變差,精度會低于150ppm (典型值),相當于一天誤差13.0秒,每年誤差1.3小時.這就是為什么室外的電子產品要比室內的相差那么大的原因, 32.768千赫茲音叉晶體精度隨溫度的變化曲線特定頻率(f)和溫度(T)的典型晶體頻率偏差(Δf): Δf/f = k(T - To)2 + fo其中,f是晶體標稱頻率,k是曲率常數,T是溫度,To轉折溫度,fo是轉折溫度下的相對頻偏.只有三個變量控制著每個晶體的溫度特性,這三個參數是:曲率常數、轉折溫度、轉折溫度下的相對頻偏.曲率常數對全溫范圍內頻偏的拋物線外形影響最大,但這個常數本身的偏差很小.不同的轉折溫度可以將拋物線左/右平移,不同的轉折溫度下的相對頻偏可以將拋物線上下平移.
為了解決這一方案難題,不少研究人員投入大量心血,為的就是改變晶體本身溫度差距帶來的精度不穩定的影響,在溫度偏差方面不管是32.768K直插式還是貼片式的晶體都沒有溫補晶振性能強大,所以在原溫補晶振方向上面,研究人員降低頻率值,研究出使用于時鐘控制在室外零下30度的情況下依然很工作的千赫茲電壓式溫補振蕩器,雖然封裝里面水晶片頻率變小,很容易被損壞,但是硅面封裝使其能更好的保護原有的水晶芯片,32.768K晶體的神奇除了體現在時間精準的控制上,還有畫面的清晰度和聲音調頻方面,不管是無線網絡還是手機市場都是未來音叉表晶發展的方向目標,我們所有晶振廠商都為這一目標而努力奮斗.
作者—康比電子
手表時鐘知所以那么準是它里面有一顆控制時鐘信號源的電子元件,我們稱為石英晶振,只要是有時鐘控制的產品都離不開它,32.768K千赫茲產品是目前市場上用量最大的晶體產品,不管是互聯網業還是智能信息化產業,特別是在手機行業里用量最為巨大,特別是14年的來臨使4G網絡達到了爆發期,智能手機廠商肯定會迎頭趕上,手機的數量增加,元件器行業可想而知,具調查在過去的一年里全球32.768K時鐘控制晶體總銷售已經突破了10億,這是晶振行業的一大輝煌戰績,面對這一數字國內晶振廠家很是看好,在未來4G網絡中這一數據還會增加.

32.768K的神奇在于它對時鐘的控制性能,精密度越高的表晶對時間控制的越精準,32.768K晶體分為貼片式和直插式,不同的電子產品使用的晶體也不一樣,直插式我們最常見的就是2X6和3X8系列的,貼片的就有很多種了,貼片系列的性能要比直插式的好很多,在RTC計時產品中,貼片晶振的精度和內部性能遠遠超過直插式,就時鐘參考來說.但遺憾的是,典型的32.768kHz音叉晶體不能夠在寬溫范圍內提供較高精度,這點和有源晶振是沒法比的,在整個溫度范圍內精度呈拋物線型,室溫下(+25°C)精度正常值為±20ppm.時鐘信號會在一天慢或快1.7秒左右的時間,每年間隔誤差會達到10.34分鐘.在高溫順低溫區域精度變差,精度會低于150ppm (典型值),相當于一天誤差13.0秒,每年誤差1.3小時.這就是為什么室外的電子產品要比室內的相差那么大的原因, 32.768千赫茲音叉晶體精度隨溫度的變化曲線特定頻率(f)和溫度(T)的典型晶體頻率偏差(Δf): Δf/f = k(T - To)2 + fo其中,f是晶體標稱頻率,k是曲率常數,T是溫度,To轉折溫度,fo是轉折溫度下的相對頻偏.只有三個變量控制著每個晶體的溫度特性,這三個參數是:曲率常數、轉折溫度、轉折溫度下的相對頻偏.曲率常數對全溫范圍內頻偏的拋物線外形影響最大,但這個常數本身的偏差很小.不同的轉折溫度可以將拋物線左/右平移,不同的轉折溫度下的相對頻偏可以將拋物線上下平移.
為了解決這一方案難題,不少研究人員投入大量心血,為的就是改變晶體本身溫度差距帶來的精度不穩定的影響,在溫度偏差方面不管是32.768K直插式還是貼片式的晶體都沒有溫補晶振性能強大,所以在原溫補晶振方向上面,研究人員降低頻率值,研究出使用于時鐘控制在室外零下30度的情況下依然很工作的千赫茲電壓式溫補振蕩器,雖然封裝里面水晶片頻率變小,很容易被損壞,但是硅面封裝使其能更好的保護原有的水晶芯片,32.768K晶體的神奇除了體現在時間精準的控制上,還有畫面的清晰度和聲音調頻方面,不管是無線網絡還是手機市場都是未來音叉表晶發展的方向目標,我們所有晶振廠商都為這一目標而努力奮斗.
作者—康比電子
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