本文介時(shí)鐘頻率概念及其對(duì)系統(tǒng)性能的影響,并在電路板級(jí)、芯片級(jí)和單元模塊級(jí)分別提供了減小相位噪聲和抖動(dòng)的有效方法。
2012-03-10 09:55:23
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MEMS振蕩器正式進(jìn)軍智能型手機(jī)市場(chǎng)。美商SiTime發(fā)表新款移動(dòng)裝置專(zhuān)用32kHz微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)振蕩器,擴(kuò)大向石英元件供應(yīng)商宣戰(zhàn)
2013-03-28 09:01:02
1579 隨著封裝技術(shù)的成熟,精度的不斷提升以及價(jià)格的進(jìn)一步降低,MEMS振蕩器逐步打開(kāi)市場(chǎng);特別是在消費(fèi)電子領(lǐng)域,MEMS振蕩器將會(huì)得到廣泛應(yīng)用,成為石英晶振的有力挑戰(zhàn)者,未來(lái)可能對(duì)晶振市場(chǎng)有顛覆性沖擊甚至一統(tǒng)晶振江湖。
2016-11-08 18:07:18
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5.??? MEMS 振蕩器對(duì) EMI 的敏感度要低得多 電磁能在大多數(shù)系統(tǒng)中很常見(jiàn),可以通過(guò)將晶體諧振器連接到包含振蕩器電路的 IC 的暴露 PCB 走線(xiàn)接收。 這種噪聲可以耦合到振蕩器電路
2021-11-04 17:08:00
3443 基礎(chǔ)。一般而言,系統(tǒng)設(shè)計(jì)的參考頻率信號(hào)可由不同的頻率組件來(lái)產(chǎn)生,如諧振器(Resonator)、振蕩器(Oscillator)以及頻率產(chǎn)生器(Clock Generator),不同的系統(tǒng)設(shè)計(jì)會(huì)根據(jù)
2019-07-08 07:16:03
對(duì)現(xiàn)有石英振蕩器的顛覆性沖擊。那么什么是MEMS振蕩器呢?下面億金電子跟大家簡(jiǎn)單講講。它是指通過(guò)微機(jī)電系統(tǒng)制作出的一種可編程的硅振蕩器,屬于我們通常所說(shuō)的有源晶振。它是對(duì)傳統(tǒng)石英晶振產(chǎn)品的一個(gè)升級(jí)
2016-06-04 10:18:38
IC組合到一個(gè)封裝中。這樣做是為了確保諧振器和振蕩器電路的匹配,并且不需要用外部電容器調(diào)諧諧振頻率。此外,如果使用SiTime 32 kHz MEMS振蕩器,則無(wú)需電源去耦電容。(圖片來(lái)源:SiTime
2018-10-30 14:30:50
。晶體振蕩器(XO) 最受歡迎的振蕩器之一 利用晶體元件確定輸出頻率 具有固定頻率輸出MEMS振蕩器 在芯片中使用刻蝕硅片來(lái)充當(dāng)具有某一共振頻率的音叉 采用制造成本比石英晶體更低的硅技術(shù) 消耗的電流少于
2018-11-01 15:41:19
繼續(xù)上個(gè)問(wèn)題:[問(wèn)答] 電磁爐是用的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)嗎?為何對(duì)鍋具選擇有要求?電磁爐都有噪聲,這種滋滋的噪聲是電磁振蕩的聲音嗎?還有變壓器旁邊也會(huì)聽(tīng)到那種聲音,這些聲音是電波本身產(chǎn)生,還是作用到了實(shí)際物體(如鍋具、變壓器的硅鋼片),使物體振動(dòng)發(fā)聲呢?
2017-03-24 22:25:09
我想問(wèn)一下怎么 設(shè)計(jì)一套環(huán)境電磁能量接收系統(tǒng),將環(huán)境電磁能量轉(zhuǎn)化為直流。大致的思路應(yīng)該是怎樣啊 急求
2012-10-13 19:50:19
`CRO或陶瓷諧振器系列振蕩器以提供出色的相位噪聲性能而聞名。 它們?cè)诜秶鷥?nèi)可用從400 MHz到8 GHz的任何頻率,同時(shí)提供非常低的調(diào)諧靈敏度以?xún)?yōu)化性能。 獨(dú)特的構(gòu)造CRO振蕩器及其實(shí)現(xiàn)低調(diào)
2021-04-03 16:50:57
`DRO系列壓控振蕩器是一種基本的窄帶信號(hào)源,它利用高Q介質(zhì)諧振器實(shí)現(xiàn)了最佳的相位噪聲性能。目前,DRO VCO解決方案適用于在7至14 GHz范圍內(nèi)工作的頻率。該可定制的超低噪聲振蕩器系列可提供
2021-04-03 16:55:11
GPSDO紀(jì)律振蕩器產(chǎn)品詳情全球定位系統(tǒng)紀(jì)律振蕩器(GPSDO)可作為堅(jiān)固的軍用或商用頻率參考,可在固定或移動(dòng)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)銫原子鐘或Stratum I性能。 GPSDO產(chǎn)生高精度頻率(24小時(shí)后通常
2019-06-23 17:05:13
RF MEMS振蕩器介紹Vibrating RF MEMS for Timing and Frequency ReferencesThis paper presents recent
2009-12-12 17:43:18
SI50X-FPB1-CUST,用于Si502單頻,單線(xiàn)可編程CMEMS(CMOS + MEMS)振蕩器的CMEMS振蕩器評(píng)估板?,F(xiàn)場(chǎng)編程器板(FPB)可以在配備USB的PC上運(yùn)行
2019-09-11 08:13:18
`SMV系列VCO提供了相位噪聲,功率和尺寸的理想組合。該振蕩器系列采用0.3“ x 0.3” x 0.08“封裝,提供60 MHz至6 GHz的廣泛產(chǎn)品,同時(shí)具有出色的相位噪聲性能。通過(guò)消耗很少
2021-04-03 17:10:41
的理想組合。 這款振蕩器系列采用0.3“x 0.3”x 0.08“封裝,提供從60 MHz到6 GHz的各種產(chǎn)品,同時(shí)提供卓越的相位噪聲性能。 它們通過(guò)消耗很少的功率而進(jìn)一步提高,使其成為任何遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)
2018-07-20 12:21:17
,功率和尺寸。居住在一個(gè)0.3“x 0.3”×0.08“包,這個(gè)振蕩器系列提供了從60兆赫到6 GHz的廣泛產(chǎn)品,同時(shí)提供卓越的相位噪聲性能。它們通過(guò)消耗很少的電量而進(jìn)一步增強(qiáng),使之適合任何遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)
2018-07-20 11:54:26
只要您了解石英震蕩器(有源晶振)使用傳統(tǒng)制造方式上的缺點(diǎn);您即可以完全理解SiT ime全硅MEMS振蕩器系列產(chǎn)品對(duì)您在產(chǎn)品研發(fā)上、以及經(jīng)營(yíng)上的幫助。石英震蕩器一般制造的方式及其缺點(diǎn):1.
2011-07-26 14:42:54
的相位噪聲體積小功耗低應(yīng)用移動(dòng)無(wú)線(xiàn)電衛(wèi)星通訊測(cè)試儀器TRO1333A-LF振蕩器TRO1350A-LF振蕩器TRO1790A-LF振蕩器TRO1800A-LF振蕩器TRO2000A-LF振蕩器
2021-04-03 16:30:03
”,將直接影響到電子系統(tǒng)的功能和可靠性。一顆小小的MEMS振蕩器,為什么會(huì)吸引那么多世界上一流VC的投資及無(wú)數(shù)工程師和采購(gòu)人員的關(guān)注?對(duì)于電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)不起眼的振蕩器就是它的心臟。一個(gè)健康,穩(wěn)定心跳(所產(chǎn)生
2017-09-26 14:55:02
輻射電磁干擾。智能小車(chē)受到的系統(tǒng)外的電磁干擾也是多樣的,主要來(lái)源于人類(lèi)活動(dòng),造成不利于小車(chē)競(jìng)技的比賽環(huán)境。如:比賽場(chǎng)地上無(wú)限電發(fā)射機(jī)有意產(chǎn)生的電磁能量(如:無(wú)限廣播、無(wú)限電視、無(wú)限測(cè)速裝置等發(fā)出的電磁能量
2021-07-02 14:15:59
互感器電磁轉(zhuǎn)換的電能是如何轉(zhuǎn)換為磁能的?互感器二次側(cè)繞線(xiàn)方式是減極性嗎?
2021-07-23 13:30:17
的.再次考慮信號(hào)但現(xiàn)在也要考慮一些東西在腐蝕它.這是一聲“噪音”在脈沖或外部參數(shù)中,偶爾會(huì)引起脈沖到達(dá)很早.這實(shí)際上是石英晶振抖動(dòng),可能會(huì)造成很大的問(wèn)題系統(tǒng)退化. 石英晶體振蕩器噪聲的基礎(chǔ)知識(shí) 噪聲
2017-06-26 11:53:19
每個(gè)電子系統(tǒng)都需要一個(gè)計(jì)時(shí)裝置。 晶體 (XTAL) 諧振器通常是首選解決方案。 然而,與 XTAL 相比,將諧振器與振蕩器 IC 配對(duì)成一個(gè)完整的集成計(jì)時(shí)器件的振蕩器具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。 MEMS 計(jì)時(shí)
2021-11-11 08:00:00
5. MEMS 振蕩器對(duì) EMI 的敏感度要低得多電磁能在大多數(shù)系統(tǒng)中很常見(jiàn),可以通過(guò)將晶體諧振器連接到包含振蕩器電路的 IC 的暴露 PCB 走線(xiàn)接收。 這種噪聲可以耦合到振蕩器電路中并傳遞到輸出
2021-11-13 08:00:00
2. MEMS 振蕩器提供更好的質(zhì)量和可靠性質(zhì)量和可靠性至關(guān)重要 - 不僅公司聲譽(yù)受到威脅,而且返工成本高昂且耗時(shí)。 此外,部署在戶(hù)外并暴露于環(huán)境壓力下的系統(tǒng)必須特別堅(jiān)固。 石英諧振器雖然是一項(xiàng)成熟
2021-11-12 08:00:00
)及EMS(電磁耐受性)兩部份,所謂EMI電磁干擾,乃為機(jī)器本身在執(zhí)行應(yīng)有功能的過(guò)程中所產(chǎn)生不利于其它系統(tǒng)的電
2021-10-28 08:37:59
推薦一篇振蕩器低頻相位噪聲的文章: Oscillator Flicker Phase Noise: A Tutorial
2021-06-22 08:02:10
將電源線(xiàn)插頭插入振蕩器對(duì)應(yīng)的插孔內(nèi),然后將插頭插入電源插座中,此時(shí),電源接通,如需要水平振蕩則打開(kāi)水平振蕩開(kāi)關(guān);如需要垂直振蕩則打開(kāi)垂直振蕩開(kāi)關(guān)。振蕩速度可根據(jù)您的要求調(diào)整速度旋鈕。
2019-10-14 09:11:20
之前,濾波器和增益控制就可以用數(shù)字方法實(shí)現(xiàn),I、Q兩路也就不會(huì)存在增益的不平衡,加上數(shù)控振蕩器(NCO)的低正交誤差,可以使系統(tǒng)誤差降低到數(shù)據(jù)的最低比特(LSB)的高精度范圍。此外,正交數(shù)字混頻器更容易
2021-07-15 08:00:00
作本地振蕩器(LO)、在頻率合成器中用作微波源,以及在反恐怖仿真器和寬帶電子戰(zhàn)系統(tǒng)中用作信號(hào)發(fā)生器?! 〗M裝YIG振蕩器需要技巧和時(shí)間,但其出色的低噪聲性能值得付出努力。YIG振蕩器是通過(guò)把微小的YIG
2020-07-10 15:18:27
,還需要向其提供啟動(dòng)所需的電能。一般來(lái)說(shuō),上電的能量瞬變以及噪聲可以提供所需的能量。應(yīng)當(dāng)注意到,這個(gè)啟動(dòng)能量應(yīng)該足夠多,從而能夠保證通過(guò)觸發(fā)使振蕩器在所需的頻率工作。 實(shí)際上,在這種條件下的放大器是非
2021-04-29 06:00:00
/MAX16904開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)為例,介紹優(yōu)化系統(tǒng)性能的布板原則?! 〔季€(xiàn)通用規(guī)則 將輸入電容C3、電感L1和輸出電容C2形成的環(huán)路面積保持在最小?! IAS輸出電容(C4)盡可能靠近第13引腳(BIAS
2023-03-15 16:39:31
本文基于Viitex-5 LX110驗(yàn)證平臺(tái)的設(shè)計(jì),探索了高性能FPGA硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一般性方法及流程,以提高FPGA的系統(tǒng)性能。
2021-04-26 06:43:55
噪聲、抖動(dòng)、電壓特性、負(fù)載特性、功耗、封裝形式,對(duì)于工業(yè)產(chǎn)品,有時(shí)還要考慮沖擊和振動(dòng)、以及電磁干擾(EMI).晶體振蕩器可HCMOS/TTL兼容、ACMOS兼容、ECL和正弦波輸出.每種輸出類(lèi)型都有它
2013-11-22 16:15:20
時(shí)鐘系統(tǒng)存在的意義是什么?常見(jiàn)的振蕩器有哪些?
2022-01-20 06:29:51
的抖動(dòng)的重要度,通常被認(rèn)為是繼振蕩器頻率穩(wěn)定性之后的性能指標(biāo)。相位噪聲和抖動(dòng)與系統(tǒng)性能直接相關(guān),會(huì)影響串行數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的誤碼率(bit-error-ratio,BER)等參數(shù)。相位噪聲和抖動(dòng)是量化時(shí)鐘信號(hào)
2019-05-29 17:39:57
時(shí)鐘方案的研究和開(kāi)發(fā)。對(duì)于基于晶振和MEMS振蕩器的時(shí)鐘產(chǎn)品擁有多年的開(kāi)發(fā)和技術(shù)支持經(jīng)驗(yàn)。提問(wèn)范圍:1.晶體振蕩器和MEMS振蕩器使用過(guò)稆問(wèn)題解決2.IEEE1588系統(tǒng)級(jí)時(shí)鐘方案3.ITU,BELLCORE相關(guān)時(shí)鐘標(biāo)準(zhǔn)討論和測(cè)試4.下一代時(shí)鐘系統(tǒng)方案討論`
2017-09-21 17:03:50
。石英晶體振蕩器的主要抖動(dòng)源包括電源噪聲、信號(hào)頻率的整數(shù)次諧波、不當(dāng)?shù)呢?fù)載和端接條件、放大器噪聲和某些電路配置。根據(jù)不同的來(lái)源,可采用不同的方法盡量減少抖動(dòng)。使用旁路電容、片式磁珠或電阻電容 (RC
2022-04-14 10:40:14
周期。石英晶體振蕩器的主要抖動(dòng)源包括電源噪聲、信號(hào)頻率的整數(shù)次諧波、不當(dāng)?shù)呢?fù)載和端接條件、放大器噪聲和某些電路配置。根據(jù)不同的來(lái)源,可采用不同的方法盡量減少抖動(dòng)。使用旁路電容、片式磁珠或電阻電容 (RC
2022-01-04 09:20:46
周期。石英晶體振蕩器的主要抖動(dòng)源包括電源噪聲、信號(hào)頻率的整數(shù)次諧波、不當(dāng)?shù)呢?fù)載和端接條件、放大器噪聲和某些電路配置。根據(jù)不同的來(lái)源,可采用不同的方法盡量減少抖動(dòng)。使用旁路電容、片式磁珠或電阻電容 (RC
2022-05-24 10:20:06
傳統(tǒng)石英晶體更具抗沖擊、不停振、無(wú)溫漂,超強(qiáng)抗干擾能力等優(yōu)勢(shì),是現(xiàn)代汽車(chē)計(jì)時(shí)系統(tǒng)方案的理想選擇。根據(jù)SiTime的規(guī)定,每臺(tái)車(chē)有20-70個(gè)振蕩器機(jī)會(huì),每臺(tái)車(chē)收入為3到10美元,而在這些極端溫度和振動(dòng)
2021-08-03 14:49:24
頻率的振蕩器,VCO有個(gè)可操縱的頻率范圍。所有規(guī)則也適用于VCO:頻率范圍越寬,振蕩性能越差。在這種情況下,性能差指的是正弦波的不完美性。當(dāng)射頻工程師設(shè)計(jì)一個(gè)需要VCO的系統(tǒng)時(shí),就選擇個(gè)足夠?qū)挼念l率變化
2017-12-06 14:03:45
的部分和第4 章中討論振蕩器的不穩(wěn)定性——通常表達(dá)式這里的QL 是諧振器受到的載荷Q,dφ(ff)是在閉合電路發(fā)生小變化后,遠(yuǎn)離信號(hào)頻率f的偏移頻率ff 相位。系統(tǒng)的相位變化和閉合電路中的相位噪聲來(lái)自于
2008-11-24 13:37:31
電子設(shè)備和通信系統(tǒng)設(shè)備的振蕩器選擇是影響系統(tǒng)性能的主要因素。目前振蕩器有兩種:石英晶體振蕩器是由石英晶體的基本結(jié)構(gòu)構(gòu)成,和一個(gè)簡(jiǎn)單的振蕩器電路。全硅MEMS諧振器,鎖向電路,溫度補(bǔ)償,以及制造校準(zhǔn)
2020-05-30 13:25:53
組成。由于電感反饋網(wǎng)絡(luò)的組態(tài)是“高通濾波器”,不利于濾除電路中的諧波,因此振蕩器的輸出頻譜不好,故電容反饋式LC網(wǎng)絡(luò)更加常用。那么,如何組合三個(gè)電抗器件才能使電路滿(mǎn)足正反饋條件?電抗示意圖由于需要形成
2022-12-22 18:27:18
在開(kāi)放的ISM和短距離裝置頻段上工作的發(fā)射器和接收器都需要高性能的壓控振蕩器。那么該如何實(shí)現(xiàn)一種低功耗低相位噪聲壓控振蕩器的設(shè)計(jì)呢?
2021-04-12 06:34:56
的1Hz之內(nèi)和通常測(cè)量到1MHz。晶體振蕩器的相位噪聲在遠(yuǎn)離中心頻率的頻率下有所改善。TCXO和OCXO振蕩器以及其它利用基波或諧波方式的晶體振蕩器具有最好的相位噪聲性能。采用鎖相環(huán)合成器產(chǎn)生輸出頻率
2011-12-04 21:09:00
鏡像抑制基礎(chǔ)知識(shí)可減少AD9361和AD9371中正交不平衡的技術(shù)鏡像的來(lái)源、含義及對(duì)系統(tǒng)性能的影響
2021-03-29 07:59:48
摘要:本文對(duì)高性能應(yīng)用的FPGA設(shè)計(jì)中的電源噪聲情況進(jìn)行了說(shuō)明,并由此指出FPGA設(shè)計(jì)對(duì)時(shí)鐘源的特殊要求,進(jìn)而對(duì)目前通用的小數(shù)分頻式晶體振蕩器(Xo)結(jié)構(gòu)以及Silicon Labs DSPLL
2018-09-26 14:33:58
MEMS振蕩器技術(shù)設(shè)計(jì)大要
2009-11-16 11:14:36
29 RF MEMS壓控振蕩器及相位噪聲特性的研究
利用RF MEMS 可變電容作為頻率調(diào)節(jié)元件,制備了中心頻率為2 GHz 的MEMS VCO 器件. RF MEMS 可變電容采用凹型結(jié)構(gòu),其控制極板與
2010-02-26 17:11:40
19 利用相位噪聲發(fā)生器輔助系統(tǒng)測(cè)試
摘要:任何系統(tǒng)都存在噪聲。尤其是振蕩器和鎖相環(huán)中的相位噪聲會(huì)使系統(tǒng)性能惡化。在無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)中,振蕩器的相位噪聲在倒易混
2008-08-19 12:39:21
608 
MEMS 振蕩器激勵(lì)新方法
研究MEMS/NEMS振蕩器諧振頻率的激勵(lì)和探測(cè),其目的是完成超小力的探測(cè)、微機(jī)械混頻器和濾波器的制作等。使微
2009-06-08 13:53:09
776 振蕩器,振蕩器是什么意思
振蕩器
振蕩器(英文:oscillator)是一種能量轉(zhuǎn)換裝置——將直流電能轉(zhuǎn)換
2010-03-08 17:41:00
9219 變形間歇振蕩器
前述的穩(wěn)頻電路缺點(diǎn)是比較復(fù)雜, 如果振蕩變壓器及其元件的參數(shù)離散性較大時(shí), 調(diào)試工作也麻煩, 不利于大
2010-10-01 10:14:35
1624 本文采用SMIC0.18μm工藝設(shè)計(jì)了一種20MHz的晶體振蕩器。該晶體振蕩器由振蕩主電路、振蕩幅度控制電路兩部分組成,具有較好的相位噪聲性能和較低的功耗
2011-06-16 09:46:03
2712 
石英晶體振蕩器(OCXO)一直在電子產(chǎn)品中扮演重要角色,不過(guò),硅MEMS振蕩器憑借高性能、低成本和易用性的完美結(jié)合,正在強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入規(guī)模達(dá)50億美元的時(shí)鐘市場(chǎng)。
2011-11-22 09:36:38
1687 微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)振蕩器全面取代石英晶體振蕩器的美夢(mèng)難圓。雖然MEMS振蕩器基于與半導(dǎo)體制程和封裝技術(shù)相容而樹(shù)立低成本優(yōu)勢(shì);然而,其在溫度及相噪(Phase Noise)的整體表現(xiàn)遠(yuǎn)不及石英
2011-11-25 09:46:47
1291 關(guān)于相位噪聲專(zhuān)題的信息有很多,包括相位噪聲特性1、相位噪聲測(cè)量方法2以及它對(duì)系統(tǒng)性能的影響3。眾所周知,振蕩器和時(shí)鐘的相位噪聲已成為導(dǎo)致現(xiàn)代無(wú)線(xiàn)電系統(tǒng)性能降低的因素之
2012-02-03 15:03:53
48 中心議題: MEMS振蕩器與傳統(tǒng)石英晶振的比較優(yōu)勢(shì) Stime最新的MEMS晶振性能介紹 解決方案: MEMS振蕩器體積更小巧,厚度可低至0.25毫米 MEMS振蕩器的穩(wěn)固程度為傳統(tǒng)石英晶振的十倍 MEMS振
2012-09-14 23:09:33
2323 本內(nèi)容介紹了石英和全硅MEMS時(shí)鐘振蕩器,概述了兩者之間的區(qū)別與比較,性能優(yōu)勢(shì)分析等。
2012-12-10 14:15:24
1464 石英振蕩器與硅基MEMS技術(shù)(硅晶圓級(jí)封裝技術(shù))結(jié)合的時(shí)鐘器件,該方案利用硅基MEMS技術(shù)真空封裝石英振蕩器。
2013-02-25 14:52:36
1239 
振蕩器(oscillator)是將直流電源能量轉(zhuǎn)換成交流能量的電路。?振蕩器必須有正反饋和足夠的增益以克服反饋路徑上的損耗,同時(shí)還需要有選頻網(wǎng)絡(luò)。
2016-06-29 14:53:28
0 本文講述了4M系列MEMS振蕩器的封裝、參數(shù)和應(yīng)用電路。4M系列MEMS振蕩器是TDI公司產(chǎn)品器件,詳細(xì)說(shuō)了4M系列MEMS振蕩器參數(shù)資料,封裝類(lèi)型和典型的應(yīng)用電路。
2017-09-11 15:28:56
23 DSP系統(tǒng)抗電磁干擾的方法
2017-10-20 15:44:31
5 MEMS振蕩器的EMI抑制能力應(yīng)用
2018-03-20 11:35:50
3 MEMS振蕩器己得到了非常廣泛的使用,并在很多應(yīng)用中穩(wěn)步取代晶體振蕩器。MEMS振蕩器與晶體振蕩器相比具有諸多顯著的優(yōu)勢(shì),例如提高了可靠性和對(duì)機(jī)械應(yīng)力的抗力,以及在寬溫度范圍內(nèi)保持平穩(wěn)的性能。MEMS振蕩器還具備一定的靈活性,可通過(guò)編程和配置生成多個(gè)輸出時(shí)鐘。
2018-03-21 11:41:30
0 MEMS 振蕩器已得到了非常廣泛的使用,并在很多應(yīng)用中穩(wěn)步取代晶體振蕩器。MEMS 振蕩器與晶體振蕩器相比具有諸多顯著的優(yōu)勢(shì),例如提高了可靠性和對(duì)機(jī)械應(yīng)力的抗力,以及在寬溫度范圍內(nèi)保持平穩(wěn)的性能。MEMS 振蕩器還具備一定的靈活性,可通過(guò)編程和配置生成多個(gè)輸出時(shí)鐘。
2018-06-13 09:27:00
22 最新可定制化和提高系統(tǒng)性能產(chǎn)品LMK61XX超低抖動(dòng)振蕩器
2020-05-29 09:10:00
1889 陳黎芳指出,封殺任何公司,何況是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者華為,將削弱競(jìng)爭(zhēng)、推遲5G的普及、減少創(chuàng)新,不利于美國(guó)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)者和企業(yè)。最重要的是,這樣也不會(huì)讓美國(guó)網(wǎng)絡(luò)更加安全!
2019-05-23 16:07:58
3036 鮑勃·斯旺坦率承認(rèn)他已經(jīng)沒(méi)有興趣再去追求在CPU方面占據(jù)大部分市場(chǎng)份額了,因?yàn)樗J(rèn)為這不利于公司的成長(zhǎng)。外媒稱(chēng)這是他們聽(tīng)到的最坦誠(chéng)的談話(huà)之一,鮑勃還闡述了他的計(jì)劃,讓英特爾成為一個(gè)超越CPU的公司。
2019-12-08 10:37:31
2179 自從蘋(píng)果手機(jī)使用了MEMS器件以來(lái),市場(chǎng)上掀起了一股MEMS熱,同時(shí)也激活了我們的全硅設(shè)計(jì)的MEMS振蕩器。MEMS振蕩器因其可以實(shí)現(xiàn)更小的體積,和較低的功耗,成本上跟石英晶振基本相當(dāng),所以有很多有這些相關(guān)要求的產(chǎn)品開(kāi)始選用MEMS產(chǎn)品來(lái)替代石英晶振。
2020-04-20 16:58:04
2653 三級(jí)鐘MEMS振蕩器的問(wèn)世,讓MEMS技術(shù)順利切入高端精密頻率組件市場(chǎng),對(duì)石英振蕩器帶來(lái)全面性的威脅,原本石英晶體精準(zhǔn)、穩(wěn)定度高等特性固守高端頻率組件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在。
2020-05-04 17:41:00
2154 
電磁能量計(jì)是一種測(cè)量熱變換系統(tǒng)中載熱流體所釋放的熱量的計(jì)量?jī)x表。它使用了高精度、高可靠性電磁能量計(jì)作為流量測(cè)量,采用高精度、高穩(wěn)定性的鉑金熱電阻做溫度測(cè)量,使該熱能表具有非常優(yōu)異的測(cè)量性能。
2020-04-23 11:46:00
2038 自從蘋(píng)果手機(jī)使用了MEMS器件以來(lái),市場(chǎng)上掀起了一股MEMS熱,同時(shí)也激活了我們的全硅設(shè)計(jì)的MEMS振蕩器。MEMS振蕩器因其可以實(shí)現(xiàn)更小的體積,和較低的功耗,成本上跟石英晶振基本相當(dāng),所以有很多
2020-06-19 09:49:06
1888 三級(jí)鐘MEMS振蕩器的問(wèn)世,讓MEMS技術(shù)順利切入高端精密頻率組件市場(chǎng),對(duì)石英振蕩器帶來(lái)全面性的威脅,原本石英晶體精準(zhǔn)、穩(wěn)定度高等特性固守高端頻率組件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在。
2020-06-19 09:49:08
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提供極佳的可靠性,非常穩(wěn)定,且抗沖擊和振蕩的性能也是最好的。MEMS振蕩器的新功能還在不斷增加。例如,MEMS振蕩器現(xiàn)已成為目前市場(chǎng)上同等價(jià)格下尺寸最小的高質(zhì)量因數(shù)(high-Q)振蕩器、最穩(wěn)定的高質(zhì)量因數(shù)振蕩器和尺寸最小的可編程振蕩器。
2020-07-26 11:56:35
801 在當(dāng)今聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)中部署的高性能信息娛樂(lè)和無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)的數(shù)量不斷增加,要求設(shè)計(jì)人員特別注意這些系統(tǒng)敏感的頻率處存在的電磁能。
2020-07-29 17:33:26
870 MEMS 振蕩器已得到了非常廣泛的使用,并在很多應(yīng)用中穩(wěn)步取代晶體振蕩器。MEMS 振蕩器與晶體振蕩器相比具有諸多顯著的優(yōu)勢(shì),例如提高了可靠性和對(duì)機(jī)械應(yīng)力的抗力,以及在寬溫度范圍內(nèi)保持平穩(wěn)的性能。MEMS振蕩器還具備一定的靈活性,可通過(guò)編程和配置生成多個(gè)輸出時(shí)鐘。
2021-04-01 13:57:13
10 微波無(wú)線(xiàn)電用低相位噪聲GaAs壓控振蕩器高性能SiGe鎖相環(huán)對(duì)
2021-04-22 19:06:02
11 兩個(gè)相位完全相反的信號(hào),消除了共模噪聲,從而產(chǎn)生更高的系統(tǒng)性 能。差分振蕩器用在高速系統(tǒng)中,以確保在具有電源噪聲和其它噪聲源的情況下能夠獲得信號(hào)的最佳完 整性和穩(wěn)定性。 雖然在某些情況下也會(huì)用
2022-04-26 13:56:52
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IQD Frequency Products 推出了四種新型號(hào)的 MEMS 振蕩器,涵蓋了封裝樣式、電源電壓和頻率范圍的變化。所有四個(gè) MEMS 振蕩器都是工廠可編程的,這確保了設(shè)計(jì)投入量和全面生產(chǎn)的交貨時(shí)間非常短。
2022-08-10 16:20:03
717 便攜式和可穿戴電子產(chǎn)品的興起,推動(dòng)了降低包括振蕩器在內(nèi)的各類(lèi)電子元件的能耗和占地面積的需求?;谖C(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)的振蕩器將精確的輸出頻率和低功耗相結(jié)合,在時(shí)鐘電路中被廣泛采納。
2023-05-08 09:27:56
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繼續(xù)深入研究一個(gè)可以產(chǎn)生負(fù)電源電壓的簡(jiǎn)單SPICE電路,我們將考慮振蕩器頻率對(duì)系統(tǒng)性能參數(shù)的影響。
2023-06-19 09:31:37
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繼續(xù)深入研究一個(gè)可以產(chǎn)生負(fù)電源電壓的簡(jiǎn)單SPICE電路,我們將考慮振蕩器頻率對(duì)系統(tǒng)性能參數(shù)的影響。 首先,我們來(lái)介紹一下圖1所示的原理圖,它向你展示了一個(gè)使用兩個(gè)電容器、四個(gè)開(kāi)關(guān)和一個(gè)方波來(lái)實(shí)現(xiàn)電壓
2023-06-19 09:32:49
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MEMS振蕩器的優(yōu)勢(shì)照比傳統(tǒng)OSC的主要優(yōu)勢(shì)
2022-02-08 17:08:36
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MEMS振蕩器的應(yīng)用大致分為7個(gè)大方向
2022-02-11 09:07:05
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如何增加系統(tǒng)的抗電磁干擾能力
2023-08-04 14:16:42
424 LDO基礎(chǔ)知識(shí):噪聲-降噪引腳如何提高系統(tǒng)性能
2023-09-18 10:58:41
606 
近日,國(guó)內(nèi)首家專(zhuān)注于全硅MEMS振蕩器領(lǐng)域的科技企業(yè)——麥斯塔,發(fā)布首款自研MEMS振蕩器(MST8011和MST8121)。
2023-10-29 15:55:10
256 MEMS振蕩器與傳統(tǒng)振蕩器的比較
2023-12-13 16:14:22
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《噪聲如何影響高速信號(hào)鏈的總動(dòng)態(tài)系統(tǒng)性能.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-27 11:59:53
1 MEMS振蕩器是一種基于微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)的微型振蕩器,其設(shè)計(jì)旨在實(shí)現(xiàn)小型化、低功耗和高穩(wěn)定性。這種技術(shù)的成功應(yīng)用使得MEMS振蕩器在各個(gè)領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用。
2023-12-08 14:34:28
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如何提高石英晶體振蕩器相位噪聲性能呢? 要提高石英晶體振蕩器的相位噪聲性能,可以采取以下一系列措施: 1. 選擇合適的石英晶體材質(zhì):石英晶體的噪聲性能受材料的質(zhì)量和結(jié)構(gòu)特性影響。選擇高純度、低壓
2024-01-26 14:20:49
147 MEMS差分振蕩器與傳統(tǒng)差分振蕩器的比較? MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))差分振蕩器是一種基于微納米加工技術(shù)制造的振蕩器,相比于傳統(tǒng)的差分振蕩器,具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)差分振蕩器通常采用晶體管或電容等元件
2024-01-26 14:20:52
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評(píng)論