选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
TCXO常见频点有以下几种:
10MHz 、12.8MHz 、13MHz、 14.4MHz、 14.7456MHz 、15.36MHz 、16MHz 、16.368MHz 、16.367667MHz、 16.369MHz、 16.8MHz 、18.432MHz 、19.2MHz 、 19.44MHz 、19.68MHz、 19.8MHz 、20MHz 、 21.250MHZ、 24.5535MHZ 、 26MHZ 、 30MHz、 32MHz、 38.4MHz、
尺寸有: 5.0*3.2mm 3.2*2.5mm 2.5*2mm
电压在:3.3V 3V 2.8V 1.8V
精度为:0.5PPM 2.5PPM
其中比较常用的是19.2M的VC-TCXO DSA321SCA 19.2M 2ppm 2.8V常用于手机。
石英晶体振荡器的发展及其在无线系统中的应用
由于TCXO具有较高的频率稳定度,而且体积小,在小电流下能够快速启动,其应用领域重点扩展到移动通信系统。TCXO作为基准振荡器为发送信道提供频率基准,同时作为接收通道的第一级本机振荡器;另一只TCXO作为第2级本机振荡器,将其振荡信号输入到第2变频器。移动电话要求的频率稳定度为0.1~2.5ppm(-30~ 75℃),但出于成本上的考虑,通常选用的规格为1.5~2.5ppm。移动电话用12~20MHz的TCXO代表性产品之一是VC-TCXO-201C1,采用直接补偿方式。2100433B
在TCXO中,对石英晶体振子频率温度漂移的补偿方法主要有两种。
直接补偿型TCXO是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的。在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿方式电路简单,成本较低,节省印制电路板(PCB)尺寸和空间,适用于小型和低压小电流场合。但当要求晶体振荡器精度小于±1ppm时,直接补偿方式并不适宜。
间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型。模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换电路,并将该电压施加到一支与晶体振子相串接的变容二极管上,通过晶体振子串联电容量的变化,对晶体振子的非线性频率漂移进行补偿。该补偿方式能实现±0.5ppm的高精度,但在3V以下的低电压情况下受到限制。数字化间接温度补偿是在模拟式补偿电路中的温度—电压变换电路之后再加一级模/数(A/D)变换器,将模拟量转换成数字量。该法可实现自动温度补偿,使晶体振荡器频率稳定度非常高,但具体的补偿电路比较复杂,成本也较高,只适用于基地站和广播电台等要求高精度化的情况。
TCXO在近十几年中得到长足发展,其中在精密TCXO的研究开发与生产方面,日本居领先和主宰地位。在70年代末汽车电话用TCXO的体积达20"_blank" href="/item/日本京瓷公司/2499009" data-lemmaid="2499009">日本京瓷公司采用回流焊接方法生产的表面贴装TCXO厚度由4mm降至2mm,在振荡启动4ms后即可达到额定振荡幅度的90%。金石(KSS)集团生产的TCXO频率范围为2~80MHz,温度从-10℃到60℃变化时的稳定度为±1ppm或±2ppm;数字式TCXO的频率覆盖范围为0.2~90MHz,频率稳定度为±0.1ppm(-30℃~ 85℃)。日本东泽通信机生产的TCO-935/937型片式直接温补型TCXO,频率温度特性(点频15.36MHz)为±1ppm/-20~ 70℃,在5V±5%的电源电压下的频率电压特性为±0.3ppm,输出正弦波波形(幅值为1VPP),电流损耗不足2mA,体积1"_blank" href="/item/石英晶体/9831014" data-lemmaid="9831014">石英晶体振子的频率可变幅度变小,温度补偿更加困难;二是片式封装后在其回流焊接作业中,由于焊接温度远高于TCXO的最大允许温度,会使晶体振子的频率发生变化,若不采限局部散热降温措施,难以将TCXO的频率变化量控制在±0.5×10-6以下。但是,TCXO的技术水平的提高并没进入到极限,创新的内容和潜力仍较大。
SiC_xO_y膜在FTO玻璃中的性能研究
为了提高FTO玻璃镀膜中阻挡层的性能,采用SiCxOy作为阻挡层介质进行了实验,结果表明:在离子阻挡效果、光增透效果、膜层的微表面结构等方面,SiCxOy介质表现出了其良好的性能,阐明了其作为FTO光伏玻璃镀膜的阻挡介质的合理性。
铁冬青叶中的Ilexoside XLI~XLV
铁冬青(Ilex rotunda)干燥叶的70%乙醇提取物经树脂XAD-2柱层析后,得皂甙部分,该组分经SiO_2柱和逆相ODS柱反复层析,得Ilexoside XLⅠ,XLⅡ,XLⅢ,XLⅣ和XLⅤ.根据化学和物理化学的数据,确定其结构分别为铁冬青酸28-O-α-D-吡喃葡萄糖基(1→6)-β-D-吡喃葡萄糖
TCXO在近十几年中得到长足发展,其中在精密TCXO的研究开发与生产方面,日本居领先和主宰地位。在70年代末汽车电话用TCXO的体积达20以上,目前的主流产品降至0.4,超小型化的TCXO器件体积仅为0.27。在30年中,TCXO的体积缩小了50余倍乃至100倍。日本京陶瓷公司采用回流焊接方法生产的表面贴装TCXO厚度由4mm降至2mm,在振荡启动4ms后即可达到额定振荡幅度的90%。金石(KSS)集团生产的TCXO频率范围为2~80MHz,温度从-10℃到60℃变化时的稳定度为±1ppm或±2ppm;数字式TCXO的频率覆盖范围为0.2~90MHz,频率稳定度为±0.1ppm(-30℃~ 85℃)。日本东泽通信机生产的TCO-935/937型片式直接温补型TCXO,频率温度特性(点频15.36MHz)为±1ppm/-20~ 70℃,在5V±5%的电源电压下的频率电压特性为±0.3ppm,输出正弦波波形(幅值为1VPP),电流损耗不足2mA,体积1,重量仅为1g。PiezoTechnology生产的X3080型TCXO采用表面贴装和穿孔两种封装。
温度补偿晶体振荡器在近十几年中得到长足发展,其中在精密tcxo的研究开发与生产方面,日本居领先和主宰地位。在70年代末汽车电话用tcxo的体积达20 以上,主流产品降至0.4 ,超小型化的tcxo器件体积仅为0.27 。在30年中,tcxo的体积缩小了50余倍乃至100倍。日本京陶瓷公司采用回流焊接方法生产的表面贴装tcxo厚度由4mm降至2mm,在振荡启动4ms后即可达到额定振荡幅度的90%。金石(kss)集团生产的tcxo频率范围为2~80mhz,温度从-10℃到60℃变化时的稳定度为±1ppm或±2ppm;数字式tcxo的频率覆盖范围为0.2~90mhz,频率稳定度为±0.1ppm(-30℃~ 85℃)。日本东泽通信机生产的tco-935/937型片式直接温补型tcxo,频率温度特性(点频15.36mhz)为±1ppm/-20~ 70℃,在5v±5%的电源电压下的频率电压特性为±0.3ppm,输出正弦波波形(幅值为1vpp),电流损耗不足2ma,体积1 ,重量仅为1g。piezotechnology生产的x3080型tcxo采用表面贴装和穿孔两种封装,正弦波或逻辑输出,在-55℃~85℃范围内能达到±0.25~±1ppm的精度。国内的产品水平也较高,如北京瑞华欣科技开发有限公司推出的tcxo(32~40mhz)在室温下精度优于±1ppm,第一年的频率老化率为±1ppm,频率(机械)微调≥±3ppm,电源功耗≤120mw。高稳定度的tcxo器件,精度可达±0.05ppm。
高精度、低功耗和小型化,仍然是tcxo的研究课题。在小型化与片式化方面,面临不少困难,其中主要的有两点:一是小型化会使石英晶体振子的频率可变幅度变小,温度补偿更加困难;二是片式封装后在其回流焊接作业中,由于焊接温度远高于tcxo的最大允许温度,会使晶体振子的频率发生变化,若不采限局部散热降温措施,难以将tcxo的频率变化量控制在±0.5×10-6以下。但是,tcxo的技术水平的提高并没进入到极限,创新的内容和潜力仍较大。
石英晶体振荡器的发展及其在无线系统中的应用,由于tcxo具有较高的频率稳定度,而且体积小,在小电流下能够快速启动,其应用领域重点扩展到移动通信系统。tcxo作为基准振荡器为发送信道提供频率基准,同时作为接收通道的第一级本机振荡器;另一只tcxo作为第2级本机振荡器,将其振荡信号输入到第2变频器。移动电话要求的频率稳定度为0.1~2.5ppm(-30~ 75℃),但出于成本上的考虑,通常选用的规格为1.5~2.5ppm。移动电话用12~20mhz的tcxo代表性产品之一是vc-tcxo-201c1,采用直接补偿方式,,由日本金石(kss)公司生产。