带有温度传感器功能的热敏晶振研发技术的新标杆
来源:http://konuaer.net 作者: 2017年06月06
在2017年1月18日-20日的日本东京第三届世界可穿戴设备博览会上,日本大真空株式会社展出了一款尺寸为1.64*1.24*0.65mm的热敏晶振DSR1610ATH,与之前的KDS热敏晶振的极限产品DSR211ATH,DSR211STH及DSR221STH相比,DSR1610ATH不仅新增添了可穿戴设备的应用功能,而且再次刷新体积上的突破,达到了目前此类晶振产品体积的世界新极限1.64*1.24*0.65mm。
热敏晶振跟普通的石英晶振相比,区别在于普通石英晶振在工作过程中只需向CPU提供一个精准信号,甚至有很多产品只要在开、关机时普通石英晶振给CPU提供一个信号就可以了。普通石英晶振本身没有温度补偿及电压补偿等作用。 热敏晶振在普通贴片晶振的基础上增加了一颗热敏电阻及一颗变容二极管,利用变容二极管的容变功能,再结合热敏电阻的传感功能,就成了有温度传感功能的热敏石英晶振。
那么带有温度传感功能的热敏晶振跟TCXO温补晶振又有着那些区别呢?其实带有温度传感的热敏晶振的设计本身就是想替代价格昂贵的TCXO温补晶振,带有温度传感器的热敏晶振在工作过程中受到了温度感应时可以使晶体产品在工作过程中保持一个精准的不变的温度,使晶振产品的精度给CPU提供信号的同时又能避免因为温度的问题给晶振造成频率较大的偏差。
其实带有温度传感器的热敏晶振并不能完全代替TCXO温度晶振的工作原理,比如说KDS晶振中的一款DSB221SDN晶振,26.00M,1.8V,0.5PPM,单温补的TCXO晶振,主要应用于GPS以及北斗导航,卫星导航采用了DSB221SDN,26.00M,1.8V,0.5PPM接收的信号使CPU控制中心对线路导航的精准偏差范围在5-10米样子。那么如果采用了带有温度传感器功能的热敏晶振给CPU控制中心提供的信号接收到的线路导航精准偏差可能就在200-300米的样子,因为热敏晶振本身的精准精度就在±10PPM范围,而TCXO温补晶振的精准精度偏差在±0.5ppm的范围,所以热敏晶振本身的精度缺陷,以及没有完全满足温度补偿作用的国内,因此想要完全代替TCXO温补晶振是不太可能的事情,起码目前是做不到的。
那么带有温度传感器的热敏石英晶振研发出来是否一无用处呢?其实也不是的,带有温度传感器的热敏晶振研发出来自然有他的存在价值,之前都说了热敏晶振的出现主要就是代替昂贵的温补晶振,因为热敏晶振的成本低,产量快,比起温补晶振来生产简单快捷,所以成本也大大的降低了一半有多,因此热敏晶振这个时候的出现就有了市场。
热敏晶振的应用范围包括移动电话、汽车电子元器件、GPS、GNSS (Global Navigation Satellite System, 全球导航卫星系统)及新近开发的可穿戴设备Wearable Devices等。目前全球的GNSS包括美国的GPS,俄罗斯的GLANESS,欧盟的GALILEO和中国的BDS(北斗卫星导航系统)。2017年4月10日,KDS晶振重新更新了DSR211ATH,DSR211STH及DSR221STH的相关性能数据,让人们注意到的是DSR211STH的厚度也并列到了0.65mm的极限,这些热敏晶振研发技术的新标杆这不由让人想起了KDS现任主席Sohei Hasegawa先生陈述的KDS晶振对世界的承诺:“信赖,是我们提供给我们全球客户的政策。”不仅是对KDS石英晶振产品品质的信赖,同时也有对KDS晶振技术研发能力的信赖。
热敏晶振跟普通的石英晶振相比,区别在于普通石英晶振在工作过程中只需向CPU提供一个精准信号,甚至有很多产品只要在开、关机时普通石英晶振给CPU提供一个信号就可以了。普通石英晶振本身没有温度补偿及电压补偿等作用。 热敏晶振在普通贴片晶振的基础上增加了一颗热敏电阻及一颗变容二极管,利用变容二极管的容变功能,再结合热敏电阻的传感功能,就成了有温度传感功能的热敏石英晶振。
KDS晶振型号 | DSR1612ATH热敏晶体 |
频率范围 | 38.4MHz |
谐波次数 | Fundamental |
负载电容 | 7pF |
激励电平 | 10μW (100μW max.) |
频率公差 | ±10×10-6(at 25℃) |
串联电阻 | 80Ω max. |
频率温度特性 | ±12×10-6 / -30?+85 ℃ |
保存温度范围 | -40?+125 ℃ |
热敏电阻值 | 100kΩ (at +25℃) |
热敏电阻B常数 | 4250K (+25℃/+50℃) |
包装单位 | 3000pcs./reel (φ180) |
其实带有温度传感器的热敏晶振并不能完全代替TCXO温度晶振的工作原理,比如说KDS晶振中的一款DSB221SDN晶振,26.00M,1.8V,0.5PPM,单温补的TCXO晶振,主要应用于GPS以及北斗导航,卫星导航采用了DSB221SDN,26.00M,1.8V,0.5PPM接收的信号使CPU控制中心对线路导航的精准偏差范围在5-10米样子。那么如果采用了带有温度传感器功能的热敏晶振给CPU控制中心提供的信号接收到的线路导航精准偏差可能就在200-300米的样子,因为热敏晶振本身的精准精度就在±10PPM范围,而TCXO温补晶振的精准精度偏差在±0.5ppm的范围,所以热敏晶振本身的精度缺陷,以及没有完全满足温度补偿作用的国内,因此想要完全代替TCXO温补晶振是不太可能的事情,起码目前是做不到的。
那么带有温度传感器的热敏石英晶振研发出来是否一无用处呢?其实也不是的,带有温度传感器的热敏晶振研发出来自然有他的存在价值,之前都说了热敏晶振的出现主要就是代替昂贵的温补晶振,因为热敏晶振的成本低,产量快,比起温补晶振来生产简单快捷,所以成本也大大的降低了一半有多,因此热敏晶振这个时候的出现就有了市场。
热敏晶振的应用范围包括移动电话、汽车电子元器件、GPS、GNSS (Global Navigation Satellite System, 全球导航卫星系统)及新近开发的可穿戴设备Wearable Devices等。目前全球的GNSS包括美国的GPS,俄罗斯的GLANESS,欧盟的GALILEO和中国的BDS(北斗卫星导航系统)。2017年4月10日,KDS晶振重新更新了DSR211ATH,DSR211STH及DSR221STH的相关性能数据,让人们注意到的是DSR211STH的厚度也并列到了0.65mm的极限,这些热敏晶振研发技术的新标杆这不由让人想起了KDS现任主席Sohei Hasegawa先生陈述的KDS晶振对世界的承诺:“信赖,是我们提供给我们全球客户的政策。”不仅是对KDS石英晶振产品品质的信赖,同时也有对KDS晶振技术研发能力的信赖。
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