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[电源管理]瑞波光电发布面向LiDAR的新一代低温漂905nm EEL芯片

【导读】2022年,被称为激光雷达规模化生产的元年,根据Yole发布的《2022年汽车与工业领域激光雷达报告》显示,中国厂商已成为全球车载激光雷达赛道的重要玩家,预计2022年有超过20万台的激光雷达交付上车。随着激光雷达性能、成本、可靠性等不断优化,2023年激光雷达有望出现爆发性的增长。 作为激光雷达的重要组成之一的光源也随着各种技术路线的竞争,引发了广泛的关注和讨论,EEL、VCSEL和MOPA光纤激光器是当前三种主流激光器,在机械扫描、棱镜旋转扫描和MEMES扫描系统中,EEL覆盖了长中短距的各种应用,是最理想的

[传感技术]纳芯微推出高精度、低温漂、低噪声、低功耗电压基准源新品NSREF30/31xx系列

纳芯微推出全新NSREF30/31xx系列产品,为数据采样提供高精度基准源,被广泛应用于光伏,工业自动化,数字电源,充电桩等领域。纳芯微电压基准源新品NSREF30/31xx系列,被广泛应用于光伏和工业自动化等领域NSREF30/31xx系列产品包含NSREF30xx和NSREF31xx两个子系列,每个子系列可分为6个不同型号,分别对应不同其不同输出电压。各产品均有车规和工规型号,其中车规级别产品满足AEC-Q100 Grade1的可靠性要求,可在-40~125℃的严苛环境下胜任工作。高初始精度,低温漂NSREF30/31xx实现了高初始精度与低温

[晶振]关于晶振出现温漂的问题!

众所周知晶振是现代电子产品中不可缺少的一款电子元件,同时它的分类可细分为多类,大类,细分类。在使用晶振的过程中总会遇到那么一些问题,如停振,不起振,漂温等各种问题。今天的内容主要就是给大家介绍一些关于漂温的问题。晶振除了压电效应以外,还有一个不能被忽略的特性,就是温漂。晶振的振荡频率会随着环境温度的变化发生微小的偏移,这是晶振固有的特性。正是由于温漂的存在,普通有源晶振的精度很难做的很高,常见的晶振精度多为40ppm,20ppm,很难做到10ppm以下。这种精度在一些对晶振精度要求不高的场合,如微处理器的时

[晶振]影响晶振精度的因素有哪些?

晶振的精度不仅决定了晶振的价格的重要因素,也决定了是否符合你产品的技术参数,它的单位是PPM。无源晶振常用的精度为10PPM,20PPM。有源晶振常用的精度是50PPM,温补晶振常用的精度通常是0.5PPM,1PPM,当然更高的精度也是有的,例如0.1PPM。晶振的精度对于产品的选型是至关重要的,下面品慧为大家具体介绍都有哪些因素会影响晶振精度。尽管一个石英晶体振荡器的频率精度是±20ppm,通常影响晶振精度有以下因素:1、晶振精度可能会因为电压变动有±1ppm的影响2、焊接温度变化有±5ppm的影响3、机械震动与冲击有±3ppm的影响4、温度范围可

[晶振]石英晶振为什么需具备一定的温漂?

石英晶振是目前被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中的频率器件,其主要原因石英晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。很多工程师,在电路中使用晶振时,经常会碰到这样的烦恼,一是晶振在电路中匹配不理想,影响使用效果;二是晶振的温度漂移太大,甚至影响产品的性能。 钟振之所具有高精度和高稳定度,原因在于钟振内部使用了专业振荡IC,已经在未对钟振封装前,通过对水晶片上的电极喷银或者刻蚀等方式改变晶片厚度对晶体频率进行微调,从而使振荡电路输

[晶振]晶振PPM背景知识你了解多少?晶振温漂详解

什么是晶振精度?晶振精度也称为频差(PPM),频率偏差=实际频率-标称频率,表明晶体的频率可能会偏离标称值多少,单位为PPM(parts per million)。如标称频率10MHZ晶振的频率偏差10HZ就刚好是1PPM。那什么是PPM?今天品慧技术跟大家要介绍一些PPM背景知识:每个大钟后面都有一个晶振晶体,一个压电装置,以精确的已知频率振动。还有其他产生频率的方法(电阻器和电容器的组合就是其中之一),但是没有一种方法更准确。我们的许多数据记录器产品都提供了内置的日期和时钟,仪器可使用该时钟为记录的数据加上时间和日期戳。例如,如果记录温度和湿

[晶振]石英晶振为什么需具备一定的温漂?

石英晶振是目前被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中的频率器件,其主要原因石英晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。很多工程师,在电路中使用晶振时,经常会碰到这样的烦恼,一是晶振在电路中匹配不理想,影响使用效果;二是晶振的温度漂移太大,甚至影响产品的性能。钟振之所具有高精度和高稳定度,原因在于钟振内部使用了专业振荡IC,已经在未对钟振封装前,通过对水晶片上的电极喷银或者刻蚀等方式改变晶片厚度对晶体频率进行微调,从而使振荡电路输出想要的

[晶振]共同探讨温漂是否会影响石英晶振的稳定性?

电子元器件有时令人琢磨不透,看似简单实属复杂,每个电路中用的电子元器件大小不同功能各异,很多工程师,在电路中使用晶振时,经常会碰到这样的烦恼,一是晶振在电路中匹配不理想,影响使用效果;二是晶振的温度漂移太大,甚至影响产品的性能.目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,因此工程师在设计电路时,因有源晶体振荡器(俗称钟振)比普通无源谐振器价格高出5~10倍,从而更多地选择使用无源的晶体运用到电路中;只有在一些高端产品如工控类、高速通信类

[晶振]晶振的PPM值是什么及如何计算晶振ppm?

一、晶振的ppm是什么?PPM是石英晶振的基本单位之一,表示晶振的精度和相对偏差。二、晶振ppm的计算方式PPM代表着百万分之一,它表明晶体的频率可能会偏离标称值多少,以实际頻率减目的頻率再除以目的頻率且将小数点往后移六位数即是ppm值。晶振频率是以MHz(10的6次方)和KHz(10的3次方)为基本单位的,标称频率10MHZ晶振的频率偏差10HZ就刚好是1PPM。 厂家会把每款晶振按照精度的不同分品质等级,一般分10PPM、20PPM、50PPM和100ppm,例如:DST310S 32.768khz精度为20ppm,20ppm的精度就意味着真实频率在32.7673千赫(32.768 - 20 ppm时,或x0.

[晶振]如何计算出晶振的频率误差是多少

我在晶振上的印字能看出它是多少PPM的吗?对于这样的问题,每个采购商多少都有点担心的,首先在晶振印字上面找PPM是找不到的,由于晶振是一种极小的电子元器件,因此从印字我们通常只能得出两个最为重要的信息。第一个是品牌,第二个就是谐振频率。晶振频率上千万种,因此不同频率的晶振会印上本身的频率。ppm是英文part per million的缩写,表示百万分之几,既然PPM是代表百万分之一,代表误差(精度),那么时间的准确度就与晶振的PPM息息相关了。晶振PPM等级分为0.1PPM,0.5PPM,1PPM,2PPM,5PPM,10PPM,20PPM,30PPM,50PPM,100PPM,

[晶振]如果忽视它让你后悔莫及的小核心——晶振

一个完整的电路可能需要很多元器件,可能我们平时关注的都是那些特别明显的元器件。但是正所谓千里之堤毁于蚁穴,要是我们疏忽了这个小小的晶振,可能我们的线路就可能瘫痪。下面小编分享下晶振的注意事项,希望对大家有所帮助!晶振,虽然在板子上并不起眼,然而在数字电路里,它却像整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振的好坏,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。所以更多的了解晶振,选择好系统使用的晶振,对数字电路来说是决定成败的第一步。我们目前常说的晶振都是石英晶体振荡器或者石英晶体谐振器

[整流滤波]一种低温漂的CMOS带隙基准电压源的研究

中心议题: 一种低温漂的CMOS带隙基准电压源的研究 了解带隙基准电路的基本原理解决方案: 采用一阶温度补偿技术的CMOS带隙基准电压源近年来,由于集成电路的飞速发展,基准电压源在模拟集成电路、数模混合电路以及系统集成芯片(SOC)中都有着非常广泛的应用,对高新模拟电子技术的应用和发展也起着至关重要的作用,其精度和稳定性会直接影响整个系统的性能。因此,设计一个好的基准源具有十分现实的意义。1 带隙基准电路的基本原理带隙基准电压源的目的是产生一个对温度变化保持恒定的量,由于双极型晶体管的基极电压VBE,其温度

[生产测试]一种低温漂的CMOS带隙基准电压源的研究

中心议题: 一种低温漂的CMOS带隙基准电压源的研究 了解带隙基准电路的基本原理解决方案: 采用一阶温度补偿技术的CMOS带隙基准电压源近年来,由于集成电路的飞速发展,基准电压源在模拟集成电路、数模混合电路以及系统集成芯片(SOC)中都有着非常广泛的应用,对高新模拟电子技术的应用和发展也起着至关重要的作用,其精度和稳定性会直接影响整个系统的性能。因此,设计一个好的基准源具有十分现实的意义。1 带隙基准电路的基本原理带隙基准电压源的目的是产生一个对温度变化保持恒定的量,由于双极型晶体管的基极电压VBE,其温度

[传感技术]油缸压力实时监测系统温漂误差精确补偿方法

油缸压力实时监测系统的中心议题: 采用嵌入式传感器实现众多工况参数的实时在线监测 采用压力传感器器件如何实现油缸监测油缸压力实时监测系统的解决方案: 硬补偿电路设计简介 软补偿算法实现简介随着现代科学技术的发展,特种车辆的性能越来越高,系统构成越来越复杂、精密,采用嵌入式传感器实现众多工况参数的实时在线监测,是未来车辆状态监测和故障诊断系统发展的必然趋势。同时由于车辆结构的紧凑,要求实现小型嵌入式传感器监测系统。否则,许多故障点无法直接监测,只能通过测量外围相关参数换算得到,换算结果的正