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,現代計量應用中的時間要求大幅增加。現代計量應用的通常要求是7年后1小時的時間偏移。應用程序的工作溫度范圍也應符合此值。最多1小時。7年后對應于32,768 kHz時±16 ppm的絕對頻率公差。傳統的32.768K晶振不再可能滿足這些要求。一方面,這是因為32,768 kHz只能在+25°C時以±10ppm的頻率公差提供,另一方面,在-40/+85°C的溫度范圍內的溫度穩定性大于-180 ppm。此外,老化約。在計算精度時必須考慮10年后±30 PPM。在最壞的情況下,32,768 kHz晶振的最大頻率穩定性為+40/-220 ppm(包括在+25°C下的調整,溫度穩定性和10年后的老化)。外電路電容必須能夠補償由待同步IC的振蕩器級的內部電容和雜散電容引起的任何系統頻率偏移。為32,768晶體選擇沒有外部電路電容的布局涉及很大的風險,因為在批量生產期間,32,768晶體的精度既不能校正也不能調整以適應突然變化的PCB條件。最初,32,768水晶的交點角是為手表的最佳精度而設計的,而不是為現在使用的大多數應用而設計的。
為了滿足高度精確的時間要求,我們作為時鐘專家提供系列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范圍內的每個電壓下工作。指定電流消耗為0.99µA。在-40/+85℃的溫度范圍內,ULPPOs的溫度穩定性為±5ppm。頻率穩定性(傳遞精度加上溫度穩定性)為±10ppm, 20年后老化為±2ppm。因此,ULPPOs的最大總體穩定性為±12 ppm,包括10年后的老化。這些都是行業最佳參數。
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的輸入級獨立濾波電源電壓。與晶體相比,ULPPOs在印刷電路板上節省了大量空間,從而可以增加封裝密度,并且可以設計更小的印刷電路板。振幅的調整進一步降低了ULPPO的功耗。
對于空間計算,印刷電路板上晶體的外部電路電容也必須考慮在內。由于其兩個外部電路電容,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,因為要同步的ic或rtc的振蕩器級也具有非常高的容差。因此,在現場可能會出現突發的響應時間問題,而ULPPOs可以排除這些問題。因此,在任何情況下,使用ULPPOs都可以安全運行應用程序。
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。這樣單片機的輸入級就可以被停用(旁路功能),這樣節省下來的能量就可以用來計算電表的系統功耗。此外,ulppo能夠同時同步多個ic。由于ULPPO的精度非常高,需要更少的時間同步,這也節省了系統功率。
當然,彼得曼晶振ULPPOs可用于任何需要小型化超低功耗32,768 kHz振蕩器的應用,如智能手機,平板電腦,GPS,健身手表,健康和保健應用,無線鍵盤,定時系統,定時應用,可穿戴設備,物聯網,家庭自動化等。由于32,768 kHz石英晶體振蕩器的高精度,可以顯著增加待機時間甚至超nation技術應用中的超nation時間,從而由于顯著降低電池密集型同步周期而節省大量系統功率。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。