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展望未来32.768K贴片晶振发展前景

 时钟源上使用到的32.768K晶振由最初的圆柱晶振慢慢演变到MC-146晶振时代,接着我们见证了MC146晶振被淘汰的时代,迎来了3215贴片晶振的辉煌时代,不论智能手环,手机,智能穿戴有涉及到时钟的,32.768K系列中3215贴片晶振的尺寸无疑已经成为了不二之选!接而红了日本EPSON的FC-135晶振,也红了NDK晶振的NX3215SA。时钟源上的3215晶振能由最原始的圆柱晶振演变到SMD封装的MC146晶振,跟着在MC146晶振的尺寸上减少了占地尺寸,改换成FC-135晶振系列,未来,FC-135晶振系列是否会被取代,由32.768K石英振荡器取代?32.768K石英振荡器,似乎是一个陌生的名词啊!


  为何时钟源需要使用到32.768K的频率? 32.768KHZ的晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒走一下,石英钟内

部分频器只能进行15次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,钟无法得到精准的时间。

  以往,我们习惯成32.768K为表晶32.768K,然而现在的32.768K并不只是单纯的针对表晶(无源)了,今天瑞泰向大家展示32.768K尺寸的变化以及未来32.768K晶振的发展形式!

 

图1 DT-38晶振 尺寸3.0*8.0mm

 如上图为日本大真空简称KDS晶振的一款圆柱32.768K晶振,其实32.768K晶振尺寸的进化史在也有过一场小小的较量,起初3*8晶振算是人尽皆知的一款晶振封装,由于后来的2*6晶振成本与3*8晶振不相上下,且2*6晶振比3*8晶振占地更小,因此3*8晶振在后来一段时间被2*6晶振所取代,日本大真空停止对DT-38晶振的上线生产。然而对飞速发展的科技,仅是1mm的减小就能满足我们伟大的工程师吗?NO,当然没有,要知道与此同时,贴片晶振中出现了一匹“黑马”,MC-146晶振,曾让国内外大大小小的工厂生产跟不上,产生供不应求的现象。

 

图2 MC-146晶振 尺寸7.0*1.5mm

 图2果然是一匹“黑马”,如同米粒般大小的MC146晶振,已经人人皆知了。而人们只知道MC146晶振,殊不知MC146只是日本爱普生中7015贴片晶振的型号,如今说起MC146晶振,似乎MC146是所有70115贴片晶振的名字。如今说起?难道MC146已经成为过去式了吗?没错,短短时间内,各大晶振厂商的3215贴片晶振已然在市场上被广泛使用了!体积仅有MC146晶振的1/2。所有的淘汰并不是没有理由的。

  


                      图3 FC-135晶振 尺寸3.2*1.5mm

FC-135晶振的外形尺寸为3.2*1.5mm,相比MC146晶振的外形尺寸7.0*1.5,减少了一半的占地空间。人们为什么不选择占地空间更少的FC-135晶振了?因此,很快,MC146晶振是市场上已经销声匿迹了,取而代之的是爱普生的FC-135晶振,日本NDK的NX3215SA晶振等。2012贴片晶振已然也在慢慢抢占位置了,更多小型化的32.768K贴片晶振请咨询瑞泰电子0755-33270075.

 

图4 32.768K 3225有源晶振

  图4中的32.768K有源晶振既没有小于图3中FC-135晶振的尺寸,也没有无源晶振的价格优势,可对应 -40~+85℃的宽温范围。尺寸3.2*2.5mm、高度0.9mm、重量0.02g,小型、量轻。起振时间可短于音叉型晶体谐振器(Typ. 1ms)。能满足晶体振荡器的输出频率允许偏差,同时也能让其它输出信号特性达到规格要求的温度范围。应用于高精度时钟源信号中,当然此款32.768K有源晶振成本贵于一般的时钟晶体。下面瑞泰展示更多有关32.768K有源晶振的细节大图

  时代永远都是不断进步的,我们并非永远都处在当下的世界,回想早期的32.768K应用,展望未来32.768K发展前景,我们要知道,我们会见证更多科技性的突破

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