Crystal - Measuring Oscillator Negative Resistance AN-802 APPLICATION NOTE
发布时间:
2018-07-31
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
IDT(艾迪悌)
型号:
-
该应用笔记详细阐述了振荡器电路中负阻特性的测量方法与评估流程。资料核心内容围绕如何通过在晶振单元的热端添加电阻,观察电路是否能够维持振荡,从而准确评估负阻特性。文中具体说明了测量步骤,涵盖计算晶振参数、调整负载电容、连接串联电阻以及观察振荡情况等关键环节,并指出最终负阻值等于串联电阻与晶振动阻之和,为电路设计验证提供了明确的技术指导。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件。针对文中所述器件,平台提供专职FAE团队支持,涵盖从选型、设计验证到调试的全过程技术协助。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并拥有充足库存,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
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数据表振荡器、乘法器和缓冲器,8个输出ICS552-01
REV H
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数据表振荡器、乘法器和缓冲器,8个输出ICS552-01
REV H
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8输出的振荡器、乘法器和缓冲器
REV E
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振荡器、乘法器和8输出缓冲器数据表ICS552A-01
REV E
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高性能晶体振荡器系列
REVA1
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高性能晶体振荡器系列
REVB
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IDT-XO-HCSL晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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IDT-XO-HCSL晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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IDT-XO-LVDS晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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IDT-XO-LVDS晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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IDT-XO-LVDS晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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M675压控声表面波振荡器初步信息
Rev 0.5
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ICS552A-01振荡器、乘法器和8输出缓冲器数据表
REV E
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IDT-XO-LVPECL晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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IDT-XO-LVPECL晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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IDT-XO-LVPECL晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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IDT-XO-HCMOS晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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IDT-XO-HCMOS晶体振荡器
JUNE 20, 2017
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IDT XO HCSL晶体振荡器产品介绍
JUNE 20, 2017
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IDT XO LVDS晶体振荡器XUL数据表
JUNE 20, 2017
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ZSSC3154应用说明-振荡器频率调整
April 1, 2016
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ICS8MG4-156.250 LVDS时钟振荡器数据表
REVISON A
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IDT XO LVDS晶体振荡器XLL数据表
JUNE 20, 2017
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IDT XO HCMOS晶体振荡器XUH数据表
JUNE 20, 2017
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IDT XO HCMOS晶体振荡器XLH数据表
2018/02/25
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可编程频率、低相位噪声femtock®;NG晶体振荡器系列
REVA
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IDT XO LVPECL晶体振荡器XLP数据表
JUNE 20, 2017
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IDT XO LVPECL晶体振荡器XUP数据表
JUNE 20, 2017
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MK3200 32.768 KHZ时钟振荡器数据表
REV H
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技术论坛
哪些类型的晶体振荡器可以与IDT WAN-PLL一起使用?
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IDT WAN-PLL晶体振荡器有哪些热考虑因素?
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如何检查晶体驱动电平与IDT振荡器提供的电流的兼容性
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IDT WAN-PLL晶体振荡器有哪些功率考虑因素?
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IDT将晶体振荡器与PLL共同定位时的布局考虑是什么?
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怎么设置IDT晶体振荡器的驱动强度和电容?
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求推荐振荡器,10Mhz,10ppb(注意是ppb),压控,温度-10------+70,其他无要求。
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世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
ZSSC3154 ZSSC3154应用说明-振荡器频率调整
本资料介绍了ZSSC3154传感器信号调节器IC的内部振荡器频率调整方法。内容包括振荡器频率的要求和推荐值、调整步骤以及使用评估套件和SSC终端程序进行频率调整的具体操作。资料还提供了相关文档的链接和术语解释。
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SMD振荡器的电源滤波器建议
本文介绍了IDT针对SMD振荡器推荐的滤波技术,包括陶瓷和塑料封装的振荡器。由于无法为每个阶段添加单独的滤波,因此需要仔细考虑以减少噪声进入设备。文章详细描述了滤波配置,包括铁氧体磁珠和电容的组合,以及如何选择电容值。此外,还讨论了滤波器的模拟结果和结论,强调了滤波器在抑制100kHz至600kHz范围内开关电源瞬态频率的重要性。最后,提供了滤波器性能的一般指南,并建议在设备附近添加大量电容以实现最佳滤波效果。
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SMD-863型电力滤波器振荡器的应用建议
本应用笔记介绍了IDT为表面贴装器件(SMD)封装中的振荡器推荐的滤波技术。内容包括陶瓷和塑料封装的振荡器,这些封装有一个电源引脚为模拟、核心和输出级供电。由于无法为每个阶段添加单独的滤波,因此必须仔细考虑以防止噪声进入器件。文章详细介绍了滤波器配置、电容值选择、滤波器模拟结果以及滤波器性能评估。此外,还讨论了滤波器在抑制100kHz至600kHz范围内的开关电源瞬态频率方面的作用,并提供了滤波器放置和组件选择的建议。
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AN-863 SMD振荡器电源滤波器推荐应用说明
本应用笔记介绍了IDT针对表面贴装器件(SMD)振荡器推荐的滤波技术,包括陶瓷和塑料封装的振荡器。由于无法为每个阶段添加单独的滤波器,因此需要仔细考虑以防止噪声进入设备。笔记中详细说明了滤波器配置、电容值选择、滤波器模拟结果以及滤波器性能的评估。此外,还提供了Murata铁氧体磁珠的参数表,并强调了滤波器在抑制外部噪声和实现最佳滤波效果时的注意事项。
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晶体测量振荡器负电阻
本文介绍了如何测量振荡器电路中的负阻特性。通过在晶振单元的热端添加电阻,观察是否能够振荡来评估负阻特性。测量步骤包括计算晶振参数、调整负载电容、连接串联电阻并观察振荡情况。最后,通过计算串联电阻和晶振的动阻来确定负阻值。
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高性能时钟振荡器系列概述
IDT公司推出高性能时钟振荡器系列,提供短交货期、低噪声、宽频率范围、优异的温度频率性能,以及简易的设计集成。该系列时钟振荡器稳定性高达±20ppm,提供多种相位抖动选项,温度范围可达+105°C。产品适用于网络、工业、汽车、云服务器和存储等领域。
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晶体测量振荡器负电阻应用注意事项
本文介绍了如何测量振荡器电路中的负阻特性。通过在晶振单元的热端添加电阻,观察是否能够振荡来评估负阻特性。测量负阻的步骤包括计算晶振参数、调整负载电容、连接串联电阻并观察振荡情况。文章还提供了测量负阻的具体方法和注意事项。
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时间预算和准确性应用说明
本应用笔记介绍了选择合适的石英晶体以满足设计时序预算的基本指南。它描述了影响石英晶体和振荡器组合总系统时序误差的五个参数,并提供了如何计算IDT时序设备最大整体时序误差的示例。这些参数包括频率公差、频率稳定性、老化、负载电容和振荡器精度。此外,还提供了计算时序预算的示例和推荐的供应商信息。
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可编程时钟与晶体振荡器
本文对比了可编程时钟和晶振在硬件设计中的应用,强调了可编程时钟在灵活性、性能和成本效益方面的优势。可编程时钟如VersaClock系列,提供了从1 MHz到350 MHz的频率生成能力,支持多种输出类型和电压级别,并可编程配置,从而减少板卡空间和成本。此外,可编程时钟在频率精度、EMI抑制和噪声/抖动控制方面也表现出色。文章还提供了关于布局、EMI和驱动晶振输入引脚的电路图示例。
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高性能晶体振荡器系列
该资料介绍了一款高性能晶振系列,包括XU和XL两种型号,适用于网络、通信、数据输入/输出和存储等应用。XU型号具有低相位噪声,适用于高速网络和通信系统;XL型号具有极低成本,适用于1G/10G以太网、2G/4G/8G光纤通道等应用。产品提供多种封装、电压和频率选项,满足不同设计需求。
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解决SSI2130/2131振荡器因不对称上电而“挂起”的应用简介
本文档为Sound Semiconductor公司发布的关于SSI2130/2131振荡器在非理想电源启动时可能出现“挂起”问题的应用简报。简报介绍了当正负电源启动时间间隔较大时,如何通过硬同步复位或使用微控制器(MCU)和模拟电路两种方法解决振荡器无法启动的问题。文档还提供了电路图和电阻值选择建议。
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ZSSC3154应用说明-振荡器频率调整
本资料介绍了ZSSC3154传感器信号调节器IC的内部振荡器频率调整方法。内容包括调整频率的要求、推荐频率范围、调整步骤以及使用评估套件和SSC终端程序进行频率调整的具体操作。资料还提供了相关文档的链接和术语解释。
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SMD振荡器电源滤波器推荐应用说明
本应用笔记介绍了IDT针对表面贴装器件(SMD)振荡器的推荐滤波技术。内容包括陶瓷和塑料封装的振荡器,这些封装有一个电源引脚为模拟、核心和输出级供电。由于无法为每个阶段添加单独的滤波,因此必须仔细考虑以防止噪声进入设备。文中详细描述了滤波器配置、电容值选择、滤波器模拟结果以及滤波器性能分析。此外,还提供了Murata铁氧体磁珠的参数表,并强调了滤波器在抑制外部噪声和实现最佳滤波效果的重要性。
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可产生400MHz高速时钟信号的超小型/频率可编程振荡器应用于标准DIP尺寸振荡器的板图案
VariClock是一款超小型、频率可编程的振荡器,能够生成最高达400MHz的高速时钟信号。适用于FPGA设计保持系统时钟的稳定性、为特定板设计寻找合适的时钟频率以及振荡器不同提前期的板级测试。特点包括超小尺寸、直接插入标准DIP尺寸振荡器板图、高速最大频率400MHz、1MHz步进频率设置、LVTTL电平输出、支持5V和3.3V电源、±0.1%的频率误差和双色LED显示设置状态。
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