杭晶电子:5G时代OCXO超小尺寸晶振新答案

Release time:2025-04-15
author:AMEYA360
source:杭晶电子
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  杭晶电子发布OCXO-OS97H4系列新品,超小尺寸、低相噪恒温晶振、超小型封装设计,适用于高密度集成场景。

杭晶电子:5G时代OCXO超小尺寸晶振新答案

  核心参数

杭晶电子:5G时代OCXO超小尺寸晶振新答案

  相位噪声性能 (@20Mz)

杭晶电子:5G时代OCXO超小尺寸晶振新答案

  人工智能技术正在不断地发展,成为社会发展的关键力量之一,从自动驾驶到自动分析等等,人工智能的应用越来越越广泛,目前,人工智能在朝着更加智能化以及更加个性化的发展趋势前行,在未来,赋能更多的行行业业。

  关键优势

  超小尺寸:9.7×7.5×4.1mm,满足紧凑空间需求。

  低功耗设计:稳定运行仅需0.6W,降低系统热耗。

  卓越稳定度:全温范围内最低±10ppb,保障长期可靠性。

  极低相噪:1kHz偏移下可达-155dBc/Hz,适合高灵敏度射频系统。

  典型应用场景

  5G基站:高精度时钟同步与低抖动需求。

  卫星通信终端:抗温度漂移的星载与地面接受设备。

  测试仪器:频谱分析仪、网络分析仪的核心时钟源。

  医疗成像设备:MRI/CT的时序控制模块。


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杭晶电子:差分晶振在光通信模块中的应用
  随着光通信技术向高速率、高密度、低功耗方向演进,时钟信号的稳定性和抗干扰能力成为影响系统性能的关键因素。差分晶振(Differential Crystal Oscillator)凭借其独特的信号传输机制,逐渐成为光模块(如400G/800G光收发器)中的核心时钟源。  一、光通信模块的时钟需求挑战  在光通信系统中,光模块需完成电信号与光信号的高效转换,其核心组件(如激光驱动器、TIA跨阻放大器、CDR时钟数据恢复电路)对时钟信号的要求极为严苛:  01低相位噪声与低抖动(Jitter)  高速信号传输(如56Gbps PAM4、112Gbps NRZ)要求时钟抖动低于100 fs(飞秒级),以避免误码率(BER)上升。  02抗电磁干扰(EMI)  高密度光模块内部电磁环境复杂,传统单端时钟易受串扰影响。  03温度稳定性  光模块需在-40°C至85°C宽温范围内保持频率稳定性(±2.5 ppm以下)。  二、差分晶振的技术优势  相较于单端晶振(Single-Ended Oscillator)  差分晶振通过输出一对相位相反的差分信号(如LVDS、LVPECL格式),显著提升了系统性能。  1.抗干扰能力增强  共模噪声抑制:差分信号通过接收端减法处理,可消除传输路径中的共模噪声(如电源波动、电磁辐射)。  降低EMI辐射:差分信号的对称特性使电磁场相互抵消,辐射强度较单端信号降低约20 dB。  2.信号完整性优化  高摆率(Slew Rate):差分驱动可实现更快的边沿跳变,减少信号上升/下降时间,适用于56Gbps及以上高速SerDes接口。  阻抗匹配简化:差分走线天然具备100Ω特征阻抗,与高速PCB设计兼容性更好。  3.低功耗设计  典型差分晶振(如LVDS输出)功耗仅为单端晶振的60%~70%,有助于满足光模块的低功耗要求(如QSFP-DD功耗规范)。  三、差分晶振在光模块中的典型应用  1. 高速SerDes时钟源  应用场景:为PAM4调制器、CDR电路提供基准时钟。  案例参数:100G/400G光模块常用156.25 MHz或12.500 MHz差分晶振,抖动性能<50 fs RMS(集成带宽12 kHz-20 MHz)。  2. 多通道同步  应用场景:在CFP2/QSFP-DD等多通道光模块中,通过差分时钟树实现多路信号的相位同步。  关键技术:多输出差分晶振(如4路LVDS)可减少时钟偏斜(Skew)至±50 ps以内。  3. 温度补偿方案  温补差分晶振(Differential TCXO):在光模块中,通过内置温度传感器和补偿算法,实现全温范围内频偏≤±2.5ppm。  四、行业趋势与选型建议  1. 技术发展趋势  高频化:支持224 GHz频率的差分晶振已进入量产,适配1.6T光模块需求。  小型化:2520封装(2.5×2.5 mm)逐步替代5032/7050,满足CPO(共封装光学)的紧凑布局。  集成化:内置电源滤波器和扩频功能的差分晶振可进一步简化电路设计。  2. 选型关键指标(工业级)  杭晶对应型号:  1532C6-156.250K18DTSTL  1553D-156.250K33DTSTL  1575C-156.250K33DTSTL  1532D-312.500J33DTL  1553D-312.500K33DTL  综上,差分晶振凭借其抗干扰、低抖动、高集成度等特性,已成为高速光通信模块中不可替代的核心器件。随着光通信向800G/1.6T时代迈进,差分时钟技术将持续推动行业突破性能边界。
2025-05-13 14:43 reading:252
杭晶电子:晶振在酒店机器人上的应用
  酒店机器人作为现代服务行业的智能设备,通过智能化与自动化技术,正在重塑酒店行业的服务模式。其在提升效率、优化成本、增强体验方面表现显著。  酒店机器人需要在复杂的环境中执行多种任务,如自主导航、语音识别、数据处理和无线通信等。  晶振在酒店机器人中扮演着关键角色,为其各项功能的实现提供了稳定、精确的时钟信号。作为机器人的“大脑”,晶振确保了机器人的高效运行和可靠性。  精准导航与定位  酒店机器人需要在复杂的环境中自主导航,避开障碍物并准确到达指定位置。这要求其传感器和控制系统具备高精度的时间同步能力。晶振提供的稳定时钟信号确保了传感器数据的准确采集和处理,使机器人能够实现精确的定位和路径规划。  高效通信与数据处理  酒店机器人需要与其他设备或系统进行实时通信,如与电梯、门禁系统的联动,以及与后台管理系统的数据交互。晶振为通信模块提供必要的时钟源,确保数据传输的同步性和可靠性。此外,晶振还支持机器人的数据处理单元高效运行,保证任务的及时执行。  人机交互与服务质量  为了提升用户体验,酒店机器人通常具备语音识别、图像处理等功能。这些功能需要高精度的时钟信号来支持复杂的算法运算。晶振的应用确保了机器人在人机交互过程中的响应速度和准确性,提高了服务质量。  系统稳定性与安全性  在酒店环境中,机器人的稳定运行至关重要。晶振作为关键的时钟元件,其性能直接影响机器人的可靠性。高品质的晶振能够在不同温度和环境条件下保持稳定的频率输出,确保机器人系统的安全性和稳定性。  常见晶振频率  32.768 kHz晶振  型号:FC31M2-32.768-NTLLLDT  这种低频晶振常用于实时时钟(RTC)模块,帮助机器人记录时间信息,确保任务的定时执行。其低功耗特性也有助于延长设备的电池寿命。  8 MHz/12 MHz/16 MHz晶振  这些频率的晶振通常为微控制器(MCU)或处理器提供主时钟信号,确保数据处理和控制任务的准确性和及时性。例如,12 MHz的晶振在单片机系统中广泛应用,能够通过分频得到所需的时钟频率。  24 MHz/25 MHz晶振  型号:XC21M4-24.000-F12NLDT  XC21M4-25.000-F12NLDT  这些频率的晶振常用于音视频处理和网络通信模块,确保多媒体功能和数据传输的稳定性。例如,25 MHz的晶振在网络电路中应用广泛,提供精确的时钟信号以维持网络通信的可靠性。  40 MHz晶振  型号:XC21M4-40.000-F12NLDT  在需要高速数据处理或无线通信的场景中,40 MHz的晶振被广泛采用。例如,用于无线充电设备XC21M4-40.000-F12NLDT,具有良好的频率稳定性和适应性。  需要注意的是,晶振的选择不仅取决于频率,还需要考虑其他参数,如频率稳定性、负载电容、工作温度范围等,以确保其在特定应用中的可靠性和性能。  XC21M4晶振系列具有尺寸小2.0x1.6mm,高精度±10ppm@25℃ ,高稳定度±20ppm@-40+85℃等特点,在机器人领域中超来超多终端所选用。  随着人工智能和物联网技术的发展,酒店机器人将承担更多的服务功能。晶振作为基础电子元件,其性能将直接影响机器人的功能拓展和应用前景。  晶振在酒店机器人的应用中至关重要,直接影响机器人的导航、通信、交互和系统稳定性。选择高品质的杭晶晶振,将有助于提升酒店机器人的性能和用户体验,推动智能服务的普及与发展。
2025-03-20 09:10 reading:466
杭晶电子:差分晶振在视频领域的应用
  随着高清视频、4K/8K显示以及视频会议、直播等应用的快速发展,视频设备对时钟信号的稳定性、低抖动和高频率要求不断提高。差分晶振因其独特的技术优势,逐渐在视频领域中扮演起越来越重要的角色。  下面由杭晶电子就详细探讨一下差分晶振在视频领域的应用。  1.提供高精度时钟信号  视频信号的采集、处理、编码和显示,都需要一个稳定、准确的时钟源来保证数据同步。差分晶振具有:  (1)低抖动:能显著减少信号时钟抖动,确保视频帧率稳定,避免画面撕裂、闪烁等问题;  (2)高稳定性:在不同工作环境下保持频率稳定,保证视频信号长时间稳定传输。  这些特性对于高清视频处理尤为关键,特别是在高清视频采集卡、视频解码器以及图像处理器中,差分晶振能够为整个系统提供精准的参考时钟。  2.应用于高速数据传输与接口  现代视频传输接口如HDMI、DisplayPort以及一些专业视频接口,对时钟信号的要求非常严格。差分晶振的输出通常为差分信号,具有较强的抗干扰能力和较低的共模噪声,这使得:  (1)信号传输更加稳定:在高速视频传输过程中,能够有效抵抗外界干扰,确保数据准确传输;  (2)长距离传输:差分信号结构有助于降低信号衰减和干扰,在视频分配和多屏幕拼接等应用中表现尤为出色。  3.应用于视频处理和显示模块  在视频处理器、图像处理芯片以及显示驱动芯片中,差分晶振为核心的处理单元提供同步时钟:  (1)图像处理:高速时钟信号能够驱动GPU或专用图像处理器进行实时图像处理和编码。  (2)显示同步:确保各模块之间的时序一致,提升屏幕刷新率和响应速度,从而实现流畅无卡顿的视频显示。  4.常见的差分晶振频率  (1)25MHz: 多用于视频采集卡、显示驱动器和解码器等设备,作为时钟源。100MHz/125 MHz: 高速视频处理和传输中使用,如4K/8K视频编解码器,为传输系统提供稳定的时钟源。  (2)400 MHz/800 MHz: 用于更高带宽、高分辨率的视频接口或内部处理时钟,支持超高清分辨率(如8K视频应用)。  (3)156.25MHz/312.5 MHz: 可用于网络中视频流传输和数据同步,也常见于高速通信和视频处理模块的时钟源。这些频率为视频采集、处理、显示和传输的各个阶段提供精确的时钟信号,确保信号的稳定性、图像质量以及低延迟处理,满足现代视频技术(如4K、8K等)对时钟信号的高要求。  5.未来趋势与发展  随着视频技术的不断进步,未来的应用趋势包括:  (1)更高频率、更低抖动:满足4K、8K乃至更高分辨率视频系统对时钟信号精度的需求;  (2)集成化和小型化:为便携式视频设备和AR/VR等新兴应用提供更加紧凑和高效的时钟解决方案;  (3)智能调控:结合数字控制技术,实现动态频率调节,更好地适应复杂多变的工作环境。  杭晶提供不同封装产品的LVDS/LVPECL/HCSL差分晶振, 在视频领域中的应用主要体现在为高清视频处理、传输和显示系统提供高精度、低抖动、抗干扰的时钟信号。
2025-02-26 09:02 reading:365
杭晶电子:晶振在人形机器人系统中的关键应用与未来趋势
  随着人工智能与机器人技术的快速发展,人形机器人在工业制造、医疗康复、教育娱乐等领域发挥着越来越重要的作用。而在机器人控制系统中,“晶振”作为核心时钟源,确保了各个模块的高精度同步与稳定运行。  1、人形机器人对晶振的需求  人形机器人涉及多个高精度计算和控制模块,如运动控制、传感器数据处理、无线通信、人工智能计算等,这些系统都需要稳定的时钟信号。因此,晶振在机器人系统中主要用于:  ✅ 主控芯片时钟源:提供稳定时钟,确保 CPU、MCU 运行正常。  ✅ 运动控制系统:驱动机器人关节协调运动,确保步态平稳。  ✅ 无线通信模块:Wi-Fi、Bluetooth、5G 等通信系统需高频时钟支持。  ✅ 传感器数据处理:加速度计、陀螺仪、激光雷达等传感器依赖高精度时钟同步。  ✅ 语音识别与 AI 计算:机器人的语音处理、图像识别等 AI 任务需要精准时序信号。  2. 人形机器人常用的晶振频率  人形机器人系统复杂,不同模块需要不同频率的晶振,常见应用如下:  3. 关键应用场景分析  (1)主控芯片(MCU/FPGA)时钟  机器人主控单元通常采用 ARM MCU 或 FPGA,需要高精度晶振(如 12MHz、25MHz)作为时钟源,确保数据计算、控制命令执行的准确性。例如,STM32、ESP32、Xilinx FPGA等都依赖晶振来维持系统稳定。  (2)运动控制系统  人形机器人需要精准控制关节运动,确保步态平衡。步态控制算法、PWM(脉宽调制)信号生成都需要高稳定性时钟信号(常见 24MHz、32MHz)。晶振的精度直接影响运动平滑性,防止机器人出现步态不稳、关节抖动等问题。  (3)传感器数据采集  机器人的陀螺仪(IMU)、激光雷达(LiDAR)、摄像头等传感器需要高精度时间同步。例如,惯性测量单元(IMU)通常使用 32.768kHz 晶振,保证传感器采样速率精准,确保机器人在复杂环境中的平衡与导航。  (4)无线通信  现代人形机器人支持 Wi-Fi、5G、蓝牙 等无线通信,远程控制机器人,甚至通过 AI 云端计算增强能力。26MHz、40MHz 晶振是无线模块的关键时钟,影响通信稳定性与传输速度。  (5)AI 计算  高端人形机器人搭载GPU 或 NPU(神经网络处理单元),运行 AI 任务,如语音交互、环境感知、图像识别等。这类计算芯片通常采用 100MHz、125MHz 以上高频晶振,提供高性能计算能力。  4. 未来发展趋势  ✅ 超小型晶振:人形机器人对小型化、轻量化的需求日益提升,1.6×1.2mm、1.0×0.8mm 封装的超小型晶振将更受欢迎。  ✅ 高稳定 TCXO(温补晶振):机器人在不同环境(如高温、低温)下运行,温补晶振(TCXO)确保时钟稳定性,提高定位精度。  ✅ 低功耗晶振:智能机器人需要长续航,低功耗晶振(如 32.768kHz)帮助优化电池能耗。  ✅ 差分晶振(LVDS/LP-HCSL):机器人 AI 计算模块对高速信号传输要求提高,差分晶振成为趋势,如 100MHz、125MHz 差分晶振。  5. 结论  晶振作为人形机器人系统的核心时钟元件,在主控计算、运动控制、传感器同步、无线通信、AI 计算等方面发挥至关重要的作用。随着机器人技术的发展,未来将需要更高精度、更低功耗、更稳定的晶振产品,助力机器人向更智能、更稳定的方向进化。杭晶可以为客户提供相应产品及技术支持。
2025-02-25 11:45 reading:423
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