AKER低电压低功耗HCMOS石英振荡器系列
历经多轮技术迭代与严苛测试验证,AKER安碁科技这款低电压,低功耗HCMOS石英振荡器系列,完美融合宽压适配,超低功耗,微型封装,高稳输出,耐候抗扰五大核心竞争力,精准匹配当下各类低功耗电子设备的设计刚需,彻底打破传统晶振的场景应用局限.无论是对续航和体积极致苛刻的消费便携设备,还是对稳定性和可靠性有车规,工控级要求的专业场景,这款晶振都能凭借硬核性能适配各类工况,成为驱动设备稳定运行的"心脏级"频率基准器件,为数据同步,信号传输,指令执行筑牢底层保障.依托强大的性能通用性,该系列产品已实现消费电子,车载电子,物联网传感,医疗健康,工业控制,安防通信等主流低功耗领域全覆盖,针对不同场景的痛点提供定制化时钟解决方案.
ILSI以领先技术铸就TCXO精密定时基准标杆
在5G通信,工业控制,物联网,医疗电子,车载电子等高端电子领域,时钟信号的稳定性直接决定终端设备的运行精度,可靠性与核心竞争力.温补晶体振荡器(TCXO)作为解决温度漂移,提供高精度定时基准的核心元器件,其技术水平成为衡量电子设备性能的关键指标.长期以来,行业内普遍面临"宽温域下精度不足,小型化与高性能难以兼顾,功耗与稳定性失衡"的技术痛点,而ILSI品牌凭借数十年深耕频率控制领域的技术积淀,以突破性的温补技术,严苛的品控标准与创新的产品设计,在TCXO领域树立起技术领先标杆,为全球各行业提供高精度,高稳定,高适配的定时解决方案.
瑞萨深耕MCU领域打造高性价比Arm架构标杆
在消费电子,工业控制,建筑自动化等诸多领域,制造商正面临着一个核心困境:既要为现有系统添加新功能,强化安全性能,提升用户体验,又要严格控制成本,避免因系统升级导致的大规模重新设计,元器件更换或额外组件投入,这种权衡往往减缓研发速度,推高物料清单成本,让企业在成本敏感市场中难以维持竞争优势.作为全球领先的半导体解决方案供应商,瑞萨电子(RENESAS)精准洞察这一行业痛点,推出多款最具成本效益的Arm架构MCU产品,以RA0E3,RA0L1系列为核心代表,凭借高性价比,高兼容性,低功耗的核心优势,无需重新修改主设计,即可轻松为现有系统扩展新功能,完美平衡性能,成本与开发效率,成为企业系统升级的最优选择.
YH1300-33晶振低陀螺技术引领者
Greenray格林雷YH1300-33晶振,精准洞察动态场景的核心需求,以超低陀螺敏感度为核心优势,搭配高可靠性,强环境适配性等全维度优异性能,彻底打破了普通晶振在动态场景中"抗陀螺干扰能力弱,频率漂移明显"的应用局限,为各行业高端动态设备提供了高性能,高可靠性,高适配性的晶振解决方案.凭借稳定的运行表现,卓越的动态适配能力以及严苛的品质保障,该产品已成为高端动态场景的首选晶振产品,赢得了全球众多航空航天,车载电子,精密导航领域龙头设备厂商的青睐与长期认可,广泛应用于各类高端核心动态设备中,助力客户实现产品性能升级.
Greenray格林雷Y1631高频时钟振荡器
在高频通信,航空航天,精密测量等高端应用领域,高频时钟振荡器的性能直接决定了设备的核心竞争力,选择一款高性能,高可靠性的高频时钟振荡器,是高端设备稳定运行,提升市场竞争力的关键.Greenray格林雷Y1631高频时钟振荡器,以高频精准输出,高稳定性,强抗干扰能力为核心,搭配全维度的优异性能,彻底打破了普通高频振荡器在高端场景中的应用局限,为各行业高端设备提供了高性能,高可靠性的高频晶振解决方案,凭借稳定的表现,卓越的适配性,成为高端高频场景的首选晶振产品,赢得了全球众多高端设备厂商的青睐与认可.
为何SiTime超声波智能水表离不开精确计时
SiTime晶振具备三大核心优势,精准匹配超声波智能水表的需求:一是超高计时精度,能够提供纳秒级计时基准,确保时间差测量的精准性,保障计量精度;二是超强环境适应性,采用全硅MEMS谐振器,抗振动,抗温度漂移能力突出,能够在水表复杂的运行环境(如地下管网,高温,低温,潮湿环境)中保持计时稳定,不受环境干扰,这与SiTimeMEMS振荡器"在恶劣条件下依然坚固耐用"的特性高度契合;三是低功耗,长寿命,SiTime晶振的功耗远低于传统石英晶振,且MTBF(平均无故障时间)可达22亿小时以上,能够适配超声波智能水表的长期稳定运行需求,减少后期维护成本.
Raltron拉隆深刻洞察医疗行业的核心需求与痛点
医疗设备的精准度与可靠性,直接关系到临床诊断的准确性,治疗的安全性,更是守护人类生命健康的核心防线.从家用智能体温计,血糖仪,到医院的心电监护仪,便携超声设备,血清检测仪器,每一款医疗设备的稳定运行,都离不开核心时序部件的支撑——晶振,作为医疗设备的"时序心脏",承担着精准计时,信号同步,数据传输校准的关键使命,其性能优劣直接决定了医疗设备的核心竞争力,也成为医疗设备制造商突破技术瓶颈,提升产品品质的关键抓手.Raltron拉隆(成立于1983年,全球知名频率控制与计时器件制造商)深耕晶振领域数十年,凭借雄厚的技术研发实力,严苛的医疗级品质管控,丰富的医疗场景适配经验,打造出适配各类医疗设备的高精准,高可靠,低功耗晶振产品,从核心器件层面为医疗设备制造商赋能,破解行业痛点,注入强劲发展动力,助力医疗设备向精准化,小型化,便携化,智能化升级.
TPS-1236系列超低相位噪声振荡器
TPS-1236系列超低相位噪声振荡器的推出,不仅是Transko在超低相位噪声振荡器领域的重大技术突破,更是本土时频器件产业向高端化升级的重要标志,彰显了Transko在时频器件领域的核心竞争力与创新实力,也为全球高端电子设备的发展注入了新的活力.相较于国际同类产品,TPS-1236系列以"超低相位噪声"为核心,兼顾宽频覆盖,低功耗,高可靠性,强兼容性与宽温适配,实现了"性能对标国际,性价比优于国际"的产品优势,既填补了业内高端超低相位噪声振荡器的市场空白,打破了国外企业在高端超低相位噪声振荡器领域的技术垄断,又为各行业高端电子设备的技术升级提供了更优的时频解决方案,推动超低相位噪声振荡器向更低噪声,更高基频,更小型,更智能的方向发展,引领行业进入高端超低相位噪声振荡器国产化的全新发展阶段.
Skyworks以射频创新为核赋能5G大规模物联网应用普及
5G大规模物联网的普及,是数字经济发展的必然趋势,也是推动千行百业数字化转型的核心动力,更是实现"万物互联"智能时代的重要基础.作为全球射频半导体领域的领军企业,Skyworks凭借深厚的技术积淀,全面的产品矩阵,开放的产业协同理念,以射频创新破解行业痛点,以全场景解决方案激活应用价值,以产业协同加速普及进程,成为推动5G大规模物联网应用普及的核心力量,用射频技术为5GIoT产业发展注入强劲动力.从核心射频器件研发到全场景解决方案优化,从产业协同到场景落地,Skyworks始终以创新为核心驱动力,坚守"技术创新驱动无线通信变革"的使命,推动射频技术与5GIoT的深度融合,助力物联网产业实现规模化,高质量发展.
Skyworks与华硕强强联合推出全球首款超快速Wi-Fi6E扩展频段路由器
当前,Wi-Fi6E技术正进入规模化发展的关键阶段,6~7GHz扩展频段的启用为无线网络升级提供了广阔空间,而随着AIoT,AR/VR,云计算等技术的持续演进,用户对无线网络的性能要求将进一步提升.Skyworks与华硕将继续坚守创新初心,深化战略合作,聚焦Wi-Fi技术的迭代升级,推动无线网络向更快,更稳,更智能,更普惠的方向发展.Skyworks将持续加大Wi-Fi射频技术的研发投入,聚焦Wi-Fi6E及下一代Wi-Fi技术的创新,进一步优化前端模块的性能,提升集成度,降低功耗,扩大频段覆盖,推出更多适配不同场景的高性能射频解决方案,为终端设备厂商提供更加强大的技术支撑.同时,将持续深化与产业链伙伴的合作,推动射频技术与终端设备的深度融合,加速Wi-Fi6E技术的规模化普及,助力数字基础设施的升级.华硕将继续发挥其在网络设备领域的优势,依托AiMesh等核心技术,持续优化Wi-Fi6E路由器的性能与用户体验,推出更多适配家庭,办公,电竞等不同场景的产品,满足用户的多元化需求.同时,将进一步加强与Skyworks等核心合作伙伴的技术协同,探索Wi-Fi技术与AI,边缘计算等技术的融合创新,打造更智能,更高效的网络解决方案,引领数字生活方式的变革.
ECS计时解决方案ECS-.327-7-12-TR对包括可再生能源市场至关重要
为什么ECS INC .的计时解决方案对包括可再生能源在内的能源市场至关重要?
高品质石英晶体振荡器等是这一关键行业背后的火花
能源市场的主要目标是确保在需要的时间和地点都能获得电力。这是一项艰巨的任务,许多独立的流程共同组成了一个高效可靠的系统。TrustFLEX设备和信任平台设计套件工具将在广泛的应用中简化信任根从概念到生产的实现
随着技术和网络安全标准的不断发展,Microchip技术MCHP纳斯达克股票代码有助于使嵌入式安全解决方案通过其CEC1736 TrustFLEX器件。CEC1736 Trust Shield系列是一款基于微控制器的平台信任根解决方案,可为数据中心、电信、网络、嵌入式计算和工业应用提供网络弹性。现在,作为TrustFLEX平台的一部分,这些设备部分配置了Microchip签名的Soteria-G3固件,以减少集成平台信任根所需的开发时间。这些设备还有助于快速跟踪所需加密资产和签名固件映像的配置,从而简化国家标准与技术研究所(NIST)和开放计算项目(OCP)标准所要求的安全制造流程。
Oscilent晶体型号参考推荐223-000312-20-TR
Oscilent品牌是一家产品线广泛的频率控制产品提供商,提供射频滤波设计和生产专业知识,专注于基于声表面波(SAW)谐振器的滤波器。Oscilent奥斯康利晶振公司由Abracon提供支持,该公司提供最新的技术设计支持和全球供应链灵活性,以解决客户当今面临的独特挑战。
MTI-milliren为坚固的军用或商用频率参考GPSDO振荡器
全球定位系统纪律振荡器(GPSDO)可作为坚固的军用或商用频率参考,允许铯原子钟或Stratum I性能在固定或移动平台上运行。GPSDO石英晶体振荡器产生高度精确的频率(24小时后通常< 5E-12 ),相位噪声性能非常低。采用16-34V电源时,整个组件在+25°C时的功耗低于8W。提供每秒一个脉冲(1PPS)的输出。此外,GPSDO提供了不到9分钟的快速预热。+25°c时的精度为1E-08,接收机提供低至-160dBm的GPS信号跟踪。RS-232可用于通信、控制和状态报告,以及TTL内置测试(BIT)状态输出。有多种选项可用于提供定制的高性能下一代GPS训练频率参考。
Silicon EFM32TG210 MCU是便携式心脏监护仪
“首先,ADC提供分辨率和滤波选项,以确保他们能够获得所需的原始数据采集,同时保持在功耗预算范围内。其次,与其他架构相比,EFM32TG微控制器的电源管理可显著节省功耗。凭借极快的睡眠和唤醒转换、外设的自动操作和低功耗时钟生成,EFM32TG超出了系统要求,使用标准CR1225电池可实现长达14天的连续ECG记录。硅实验室的布莱恩·布鲁姆解释道。Gabriel还指出,贴片晶振,EFM32TG210的性能和功耗模式允许他们按照规格设计和构建CAM补丁,并最终实现预期的结果。他坚持认为,在设计设备时,拥有满足性能预期的MCU是保持项目进度和预算的关键。“EFM32架构非常出色,仅用48 mAh CR1225电池就可以进行长达14天的完整披露记录。被捕获的信号可以低至150uVpp,即使在这个范围内,模拟波形的细节也能保持清晰。EFM32架构包含高性能ADC,可以捕捉这些细节,同时保持电磁安静的辐射特性,使小细节不会受到干扰的阻碍。集成过采样和异常稳定且可配置的ADC特性是救命稻草。EFM32架构在当时绝对是革命性的,大多数芯片供应商仍在追赶。"
我们的高能效EFM32微型Gecko微控制器(MCU)具有低功耗优势,例如掉电、满RAM和寄存器保留。我们的微型Gecko 32位MCU采用4x4 mm小尺寸封装石英晶振,运行模式下的功耗低至150 μA/MHz,实时计数器运行时的功耗低至1 μA,非常适合能源敏感型应用。Tiny Gecko MCU系列采用行业标准的ARM Cortex -M3处理器,提供自主、高能效外设以及高度的晶体和模拟集成。
Rubyquartz卢柏2024年展望:定位,导航和计时
人工智能、边缘计算和低轨卫星的进步正在塑造2024年的定位、导航和计时机会。
对于任何依靠定位、导航和定时(PNT)数据开发产品和服务的人来说,2024年有望成为激动人心的一年。随着人工智能、边缘计算和低地球轨道卫星的不断发展,未来12个月将出现获得高精度位置和时间信息的新方法。更广泛地说,还将有机会加快新产品和服务的上市时间。彼得曼32.768K有源晶振的优势,Time requirements in modern metering applications have massively increased in the last few years. The usual requirement in modern metering applications is a time offset of 1 hour after 7 years. It should also be possible for the operating temperature range of the application to comply with this value. 1 hour max. after 7 years corresponds to a frequency tolerance of ±16 ppm absolute at 32,768 kHz. It is no longer possible for conventional 32,768 kHz oscillating crystals to meet these requirements.
On the one hand, this is because 32,768 kHz are only available with a frequency tolerance of ±10ppm at +25°C, on the other hand, the temperature stability over a temperature range of -40/+85°C is more then -180 ppm. Moreover, ageing of approx. ±30 ppm after 10 years must be taken into account when calculating accuracy. In the worst case, a 32,768 kHz crystal has a maximum frequency stability of +40/-220 ppm (including adjustment at +25°C, temperature stability and ageing after 10 years). External circuit capacitance must be able to compensate any systematic frequency offset caused by the internal capacitance of the oscillator stage of the IC to be synchronised and by stray capacitance. The selection of a layout without external circuit capacitance for the 32,768 crystal involves a great risk because the accuracy of the 32,768 crystal can neither be corrected nor adjusted to suddenly changing PCB conditions during series production. Initially, the intersection angle for the 32,768 crystal was designed for optimal accuracy in wristwatches, and not for most of the applications for which it is used nowadays.
In order to meet the highly accurate time requirements, we as a clocking specialist offer the series ULPPO ultra low power 32,768 kHz oscillator. This oscillator can be operated with each voltage within a VDD range of 1.5 to 3.63 VDC. The specified current consumption is 0.99 µA. The temperature stability of ULPPOs is ±5 ppm over a temperature range of -40/+85°C. Frequency stability (delivery accuracy plus temperature stability) is ±10 ppm, and ageing after 20 years is ±2 ppm. Thus the maximum overall stability of ULPPOs is ±12 ppm including the ageing after 10 years. These are industry best parameters.
No external circuit capacitance is required for the circuiting of the ultra small housing (housing area: 1.2 mm2). The input stage of the IC installed in the ULPPO independently filters the supply voltage. Compared to crystals, ULPPOs save a lot of space on the printed circuit board so that the packing density can be increased, and smaller printed circuit boards can be designed. The adjustment of the amplitude further reduces the power consumption of the ULPPO.
For space calculations, both external circuit capacitances for a crystal on the printed circuit board must also be taken into account. With its two external circuit capacitances, even the smallest 32,768 kHz crystal requires more space on the PCB than ULPPOs do.
Moreover, very small 32,768 kHz crystals have very high resistances which usually cannot be safely overcome by the oscillator stages to be synchronised because the oscillator stages of the ICs or RTCs to be synchronised have very high tolerances as well. Therefore, sudden response time problems in the field might occur which can be ruled out with ULPPOs. Thus, the safe operation of the application is possible with ULPPOs under all circumstances.
Oscillator stages consume a lot of energy to keep a 32,768 crystal oscillating. Usually, the input stage of the MCU can be directly circuited with the LVCMOS signal of the ULPPO (usually Xin). Thus the input stage of the MCU can be deactivated (bypass function) so that the energy saved can be used for the calculation of the system power consumption of the meter. Moreover, ULPPOs are able to synchronise several ICs at a time. Due to the very high accuracy of the ULPPO, less time synchronisations are required, which also saves system power.
Of course, ULPPOs can be used in any applications which require miniaturised ultra low power 32,768 kHz oscillators such as smartphones, tablets, GPS, fitness watches, health and wellness applications, wireless keyboards, timing systems, timing applications, wearables, IoT, home automation, etc. Due to the high degree of accuracy of 32,768 kHz oscillators, the standby time or even the hypernation time in hypernation technology applications can be significantly increased so that a high amount of system power can be saved due to the significantly lower battery-intensive synchronisation cycles. Thus the 32,768 kHz oscillator is the better choice compared to 32,768 kHz crystals. Ultra low power 32,768 kHz oscillators are available with diverse accuracy variations – see also the ULPO-RB1 and -RB2 series.
不断精进自我的优质制造商彼得曼公司,致力于开发大量高质量的产品,随着近几年来,现代计量应用的时间要求大幅提高。现代计量应用的通常要求是7年后时间偏移1小时。应用的工作温度范围也应符合该值。最多1小时。7年后对应于32,768kHz下16ppm绝对值的频率容差。传统的32,768 kHz振荡晶体不再可能满足这些要求。彼得曼32.768K有源晶振的优势.
一方面,这是因为32,768kHz仅在+25°C时具有10ppm的频率容差,另一方面,在-40/+85°C温度范围内的温度稳定性高于-180ppm。此外,老化约。计算精度时,必须考虑10年后的30ppm。最差情况下,32.768K有源晶振的最大频率稳定性为+40/-220 ppm(包括+25°C时的调整、温度稳定性和10年后的老化)。外部电路电容必须能够补偿由要同步的ic振荡器级的内部电容和杂散电容引起的任何系统频率偏移。为32,768晶振选择无外部电路电容的布局包含很大的风险,因为在批量生产期间,32,768晶振的精度既不能校正也不能调整以适应突然变化的PCB条件。最初,32,768英寸晶体的交叉角度是为手表的最佳精度而设计的,而不是为如今使用它的大多数应用而设计的。