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歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!最近,無(wú)線耳機(jī)的普及隨著人們"一邊聽音樂(lè)一邊運(yùn)動(dòng)"的情況的增加而增加.藍(lán)牙經(jīng)常用于智能手機(jī)和耳機(jī)之間的通信.但是,由于通信錯(cuò)誤,音頻可能會(huì)跳過(guò),因此需要采取對(duì)策.無(wú)線耳機(jī)雖說(shuō)是一個(gè)體積看似小小的一款智能電子產(chǎn)品,里面則是使用到了的多款的電子元件,如石英晶振,噪聲濾波器等多種電子元件.這是一個(gè)非常重要的用戶評(píng)估點(diǎn),也是一個(gè)難以解決的問(wèn)題.這里我們描述一個(gè)實(shí)際案例來(lái)解釋導(dǎo)致音頻跳過(guò)的設(shè)備中的干擾機(jī)制,以及改進(jìn)的關(guān)鍵點(diǎn),以引入解決問(wèn)題的有用對(duì)策.我們希望您將它作為指南,幫助您更順利地完成設(shè)計(jì)工作.
對(duì)于濾波器為窄帶,允許的補(bǔ)充電容必須大于或等于零.最大無(wú)電感帶寬是補(bǔ)充電容等于零的帶寬,是可以實(shí)現(xiàn)窄帶設(shè)計(jì)的最大帶寬.諧振器等效電路的電容比C0/C1確定該最大帶寬.對(duì)于使用基模AT切諧振器的陶瓷諧振器,在理想條件下,該最大帶寬約為中心頻率的0.32%.在帶寬超過(guò)此限制時(shí),必須更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì),以包含與晶體諧振器并聯(lián)的電感器.
如果您需要使用10G的網(wǎng)絡(luò)服務(wù),你將需要一個(gè)可提供可靠性能的計(jì)時(shí)解決方案.這就是低抖動(dòng)差分晶振的用武之地.低抖動(dòng)差分晶振屬于石英貼片晶振,具有出色的抗外部應(yīng)力的穩(wěn)健性,如振動(dòng),沖擊和電路板噪音.可確保在氣流,快速溫度變化和通信設(shè)備常見的其他動(dòng)態(tài)條件下獲得最佳性能,這些有源晶體振蕩器在整個(gè)溫度范圍內(nèi)提供更好的穩(wěn)定性,并在快速溫度瞬變下提供穩(wěn)定性.這提供了更可靠的系統(tǒng).
這兩種晶振都包含有貼片晶振、有源晶振、32.768K石英晶振,聲表面濾波器、SMD陶瓷晶振等等,其中所運(yùn)用的32.768K石英晶振也不僅僅單指那些千赫石英晶體諧振器,這里的32.768K是包括32.768K石英晶體振蕩器在內(nèi)的。你可能也會(huì)好奇為什么還會(huì)有陶瓷諧振器的存在,這里的SMD陶瓷晶振專說(shuō)的是日本五大進(jìn)口晶振品牌村田晶振旗下的陶瓷貼片晶振,是目前陶瓷晶振中的主流產(chǎn)品。
IOT物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)這四個(gè)發(fā)展方向無(wú)不例外都需要石英晶振的幫助,除了上述說(shuō)的那兩個(gè)無(wú)線連接模塊使用的SAW濾波器外,貼片晶振也是無(wú)線連接模塊必備的電子元器件之一。比如 BLUETOOTH中的藍(lán)牙模塊晶振,它還是目前體積尺寸最小的OSC晶振,MHZ晶振中封裝較小的1612晶振,16MHZ是藍(lán)牙使用最多的頻點(diǎn)之一。在WIFI模塊中使用的也是小體積的2016晶振,當(dāng)然無(wú)論是哪個(gè)無(wú)線連接模塊32.768K晶振都是必不可少的,它可為整個(gè)時(shí)鐘電路模塊提供精準(zhǔn)的時(shí)鐘信號(hào)。
智能手機(jī)中雖然運(yùn)用很多石英晶振和聲表面濾波器,但是這些都是為了使手機(jī)功能更加精準(zhǔn)強(qiáng)大,它們的存在并不影響手機(jī)運(yùn)行速度,相反它們要是有什么問(wèn)題通常都是整個(gè)手機(jī)處于歇業(yè)狀態(tài)的。就像32.768K晶振一樣,用于手機(jī)的就有3215晶振和7015晶振兩個(gè)封裝類型的,沒(méi)有它們你的手機(jī)根本不能開機(jī)啟動(dòng),它們還負(fù)責(zé)給整個(gè)時(shí)鐘電路提供精準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào),以確保你所看到的的手機(jī)時(shí)間是準(zhǔn)確的時(shí)間點(diǎn)。
村田陶瓷晶振公司是一家使用性能優(yōu)異電子原料,設(shè)計(jì)、制造最先進(jìn)的陶瓷晶振,陶瓷晶體諧振器,陶瓷濾波器電子元器件及多功能高密度模塊的企業(yè)。不僅是手機(jī)、家電,汽車相關(guān)的應(yīng)用、能源管理系統(tǒng)、醫(yī)療保健器材等,都有村田陶瓷晶振公司的身影。
流量的問(wèn)題解決了,新的問(wèn)題又來(lái)了,為什么老覺得家里的WIFI越用信號(hào)越差了呢?雖然WIFI里也有用到晶振,但是卻不一定是晶振的問(wèn)題哦。路由器里通常會(huì)用到5032石英晶振,3225貼片晶振,2520晶振等石英晶體振蕩器,眾所周知振蕩器就是有源晶振,精度比較高會(huì)更加穩(wěn)定些,如果是用的正品石英晶振,那么基本上就可以排除是晶振的原因?qū)е?/span>WIFI信號(hào)差的了。
晶振行業(yè)人士眾所周知石英晶體原名稱呼為水晶體,主要成分有天然和人工,人工主要成分SiO2,以及化學(xué)材料,和到光學(xué)材料,當(dāng)然最主要的還是壓電材料了。壓電石英晶體最主要的特征是原子或者是分子,是非常有規(guī)律的排列。反映在宏觀上是外形的對(duì)稱性。人造水晶在高溫高壓下結(jié)晶而成。在電場(chǎng)的作用下,晶振內(nèi)部產(chǎn)生應(yīng)力而形變,從而產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng),獲得特定的頻率。
在許多無(wú)線通信系統(tǒng)上,最近幾年微波陶瓷濾波器尺寸縮小所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)超過(guò)了聲表濾波器尺寸的優(yōu)勢(shì)。采用微波陶瓷濾波器,濾波器系統(tǒng)級(jí)數(shù)將減少,線路的總體性能如靈敏度還可以獲得進(jìn)一步改善,而這種采用微波陶瓷濾波器方案的成本只有聲表方案的幾分之一。
隨著電子數(shù)碼產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,陶瓷晶振頻率元件(陶瓷陷波器、陶瓷霧化片、陶瓷換能片、陶瓷濾波器、陶瓷諧振器、雙功陷波器、陶瓷鑒頻器)等,已在音頻、視頻、高頻頭、手機(jī)、無(wú)線通訊器、電腦周邊數(shù)碼等領(lǐng)域大量應(yīng)用。據(jù)龍湖電子統(tǒng)計(jì),迄今用壓電陶瓷做成的濾波器和諧振器,是民品上用量最大的兩類主要壓電陶瓷產(chǎn)品,其中陶瓷濾波器用量比重更多、用途更廣闊,軍事通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、雷達(dá)發(fā)射起到關(guān)鍵性的作用。
經(jīng)過(guò)了近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,聲表面波器件的品種不斷增加,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,除了常規(guī)的用于電視機(jī)、無(wú)線衛(wèi)星接收器、錄像機(jī)等音視頻產(chǎn)品的聲表面濾波器之外,大量用于通信的無(wú)繩電話、手機(jī)、無(wú)線對(duì)講機(jī)、全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)、無(wú)線基站及IT領(lǐng)域的局域網(wǎng)。
根據(jù)目前最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告顯示,去年6月份國(guó)內(nèi)電視機(jī)廠家采用聲表面濾波器,貼片晶振的電子元件用量為680萬(wàn)顆,比前月增長(zhǎng)13%。接著7月份晶振出貨成長(zhǎng)的勢(shì)頭,接下來(lái)幾個(gè)月主要為即將到來(lái)的國(guó)慶長(zhǎng)假銷售旺季備貨,電視機(jī)晶振出貨持續(xù)旺盛;去年10月出貨將短暫回落,去年11月將因第四季、元旦和春節(jié)旺銷季的到來(lái),晶振的需求量將會(huì)大幅增長(zhǎng)。
聲表面濾波器有多種多樣,按其聲表面波振蕩器頻控元件來(lái)分類,可以歸納為兩大類----延遲線聲表面波振蕩器 和 諧振器型聲表面波振蕩器;諧振器型聲表面波振蕩器又可分為單端對(duì)和雙端對(duì)聲表面諧振器型振蕩器等等。
壓電石英晶振被人類發(fā)現(xiàn)并且成功開發(fā)之后,被應(yīng)用到很多電子元器件之中,壓電石英晶振在經(jīng)過(guò)科技加工之后可以生產(chǎn)出,石英晶振,石英晶片,音叉晶體,聲表面濾波器,聲表面諧振器,傳感器等元器件。壓電效應(yīng)是由雅克,居里與皮埃爾•居里於1880年發(fā)現(xiàn)。 保羅•朗之萬(wàn)在第一次世界大戰(zhàn)期間首先探討了石英晶體諧振器在聲納上的應(yīng)用。 第一個(gè)由晶體控制的電子式振盪器,則是在1917年使用羅謝爾鹽所作成,並於1918年由貝爾電話實(shí)驗(yàn)室的Alexander M. Nicholson取得專利[1],雖然與同時(shí)申請(qǐng)專利的 Walter Guyton Cady 曾有過(guò)爭(zhēng)議[2]。 Cady 於1921年製作了第一個(gè)石英晶體振蕩器[3]。 對(duì)於石英晶體振蕩器的其他早期創(chuàng)新有貢獻(xiàn)的還有皮爾斯(G. W. Pierce)與 Louis Essen。