SMD硅时钟振荡器如何改善EMC–EMI
每位产品设计师每天都必须处理电磁兼容性(EMC)或电磁干扰(EMI)问题,尤其是在使用石英振荡器等频率确定元件时。安装在石英晶体振荡器中的ic产生陡峭、边缘锐利的侧翼,并产生强烈的谐波泛音。扩频振荡器是解决这一问题的一种方法,但在许多应用中无法使用。例如,中心展宽为0.5%时,输出频率在f范围内调制在外0.5%.给定33.333或66.666MHz的频率,0.5%的频率调制将意味着33.333MHz 166.665kHz或66.666 MHz 333.330kHz的频率调制范围–对于精确时钟来说太大了。这些应用通常只允许50ppm,或者说低100倍。50ppm的频率稳定性相当于33.333MHz时1.66665kHz的容差,或66.666MHz时3.3333kHz的容差。在这种情况下,开发商迄今为止不得不采取非常昂贵的措施来降低EMC–EMI。这已经没有必要了。Landsberg am Lech的Petermann-Technik基于创新的IC技术(下一代时钟技术)提供高度多样化的SMD硅时钟振荡器,贴片晶振具有软电平输出信号。软电平技术是一种可编程输出信号,通过延长上升时间(升高)和下降时间(下降).软电平技术允许根据各自的客户要求精确调整输出信号。
彼得曼SMD硅时钟振荡器SXO18-02502-S-E-25-M-32.768kHz-T如何改善EMC–EMI
软级别功能的作用图1显示了LVCMOS输出信号的周期升高和下降20 %到80 %之间。图2显示了+3.3V电源电压下正常LVCMOS方波信号(红线)与软电平LVCMOS输出信号(蓝线)的侧翼轮廓直流电。该图清楚地显示了SoftLevel函数如何使方波的边缘变圆(产生类似鲨鱼鳍的形状),从而显著降低谐波泛音。图3显示了EMC–EMI衰减(奇次谐波泛音)与输出信号周期t的关系。升高和下降与时钟信号的周期t成比例。
升高和下降可在t的0.05至0.45(5%至45%)范围内延长。如果升高和下降与基础信号相比延长了5 %,则信号形状非常接近原始方波信号。当延长幅度高达45%时,输出信号的形状越来越像鲨鱼鳍,EMC–EMI衰减在11次谐波泛音时大于60dB。对于t的这种简单调整来说是一个巨大的价值升高和下降.
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软级别功能给开发人员带来了什么成本?没什么,因为软电平功能是LPO、LPOP、HTLPO、WTLPO、UPO、HTLPO-AUT和WTLPO-AUT系列的SMD硅时钟振荡器的标准功能。(AUT = AEC-Q100中定义的汽车)。此外,这些振荡器系列还提供尺寸为7 mmx5mm、5mmx3.2mm、3.2mmx2.5mm、2.5mmx2.0mm和2.0mmx1.6mm石英贴片晶振的标准外壳,因此可以放在现有的PCB布局上作为石英振荡器的直接替代品。为了使彼得曼技术公司的内部工程部门能够为客户提供最佳建议,并根据具体的应用需求对产品进行编程,开发人员必须准确地说明产品的具体需求升高/下降他在申请中可以接受的次数。正是这种编程——t的延长升高/下降–实现谐波泛音衰减。在里SMD硅时钟振荡器电路设计方面,Petermann晶振厂家的专家建议在电源电压和接地引脚之间使用0.1μF去耦电容。这大大降低了电源电压的影响。彼得曼SMD硅时钟振荡器SXO18-02502-S-E-25-M-32.768kHz-T如何改善EMC–EMI
SMD硅时钟振荡器的其他优势上述系列的SMD硅时钟振荡器也可用于2.25至3.63V的电源电压范围直流电。振荡器可以由该V范围内的任何电源电压驱动直接伤害范围(例如2.5 V直流电10%,2.8伏直流电10%,3.0V直流电10%或3.3V直流电10 %).因此,产品开发人员只需针对四种经典电源电压验证一个石英晶振振荡器。这一标准特性为开发人员节省了大量组件认证费用,也为供应链经理节省了大量采购、管理和存储组件的费用。大量购买的组件价格较低。当然,软电平功能也可以在V直接伤害2.25至3.63V的范围直流电作为标准功能。作为另一个标准特性,SMD硅时钟振荡器具有非常严格的频率容差例如20ppm 40/85摄氏度、30ppm 40/105摄氏度和50ppm 40/125摄氏度。自然,AEC-Q100兼容振荡器(HTLPO-AUT和WTLPO-AUT)还具有上述所有功能。
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软电平功能改善了EMC–EMI特性SMD硅时钟振荡器的EMC–EMI特性可以通过简单调整t得到显著改善升高和下降使用软电平功能,无需成本即可获得输出信号,这意味着开发人员不再需要采取昂贵的措施来改善其应用的EMC–EMI性能。SMD硅时钟振荡器可以直接放置在现有的PCB布局上。此外,给定V直接伤害2.25至3.63V的范围直流电和非常严格的标准频率容差,可以为元件认证、采购、管理和存储节省大量资金。