0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

实现高频输出的方法

Piezoman压电侠 2024-07-26 10:54 次阅读

前言

数据传输速度和容量继续增加,以支持流量的持续增长-主要是由于物联网等的普及,对高速网络的需求

通信基础设施正在推动对高频信号源的强劲需求-提供稳定的输出信号。一般来说,对于一个MHz范围的AT切割晶体单元来说,振荡频率为在高频下,晶体芯片的厚度必须减小(因为厚度决定了at切割晶体单元振荡的频率),但在处理方面存在限制方法、机械强度和易振荡性。虽然这取决于加工精度,AT切割晶体的基频限制在70MHz左右。因此,爱普生定位在大约70MHz的高频范围内。产生如此稳定的高频信号不是那么简单,但有四种方法(技术)可以实现高频振荡。在第一种方法中,AT切割晶体单元产生相对可控的晶体20MHz量级的振荡频率与锁相环(PLL)电路相结合产生稳定的高频信号。第二种方法是使用倒置台面式AT切割晶体单元,其中仅使用光刻法减薄晶体的振动部分工艺技术。产生高频稳定信号的第三种方法是使用表面-直接以高频基波振荡的声波(SAW)谐振器。第四个该方法是使用以at切割晶体单元的高阶振动的振动模式(泛音)。本技术说明简要解释了第一种方法,即使用PLL的方法,第二种方法是使用倒置台面型AT切割晶体单元。

1.PLL电路和爱普生产品概述:可编程晶体振荡器

1.PLL电路

以下是对PLL电路的解释,高频信号。用于无线通信半导体技术已经取得了进步,随着包括无线通信组件的设备的传播。在这些技术中,PLL电路技术的创新尤其令人震惊。PLL电路产生与输入参考信号同步的输出信号。与由相位比较器、环路滤波器和压控振荡器组成的基本结构VCO),PLL电路能够产生与输入精确同步的信号。

与倍频电路不同,源信号不用于输出。PLL电路使用

VCO以不同于源信号的频率产生同步信号。通过在PLL电路VCO输出和相位比较器之间插入分频器输入,使输入信号和分频信号同步,VCO输出被控制到一个频率,通过将输入频率乘以破乳比而获得。要获得此VCO输出,请执行以下操作在与晶体振荡器相当的精度下,需要改变破乳比,同时使用晶体振荡器或可以产生稳定输入信号的类似组件。这就是频率合成器背后的原理。

应用这一原理,AT切割晶体单元的MHz频带输出被输入到PLL电路,以产生用于无线通信的GHz频带载波的信号。

wKgaomajD7mANlhAAACr4v12ZG8655.png

使用PLL电路产生比输入大很多倍的高频的关键,频率取决于分频器的使用方式。实现n度输出的方法

图1所示的电路配置即为输入频率。如图2所示,在PLL电路I/O之前和之后插入分频电路,可以精确调整

输出频率。

提高PLL电路中频率设置分辨率的典型方法包括引入频率倍增器直接位于晶体振荡源之后。但是,使用更高的分割,提高频率设置分辨率的频率导致较低的相位比较频率,这导致PLL响应性和环路增益的下降。这些反过来又对输出波形抖动和相位噪声特性。解决这个问题的方法是使用例如分数PLL。

2.整数锁相环和分数锁相环的特性

PLL电路主要分为两类:整数和分数。这两种类型都使用振荡以输出高频信号。以下是对主要特征的解释。

顾名思义,整数PLL能够产生整数输出频率输入频率的倍数。例如,如果你想从1MHz输出100MHz信号

源,分频器计数器设置为100。

相反,分数PLL能够产生分数倍数的输出频率输入频率。此电路的好处是它允许您选择任何频率(启用

您可以获得精确的频率设置分辨率)。

分数PLL允许精确的频率分辨率设置,初始频率偏差可以这些特性可以精确地控制。

然而,缺点是电路设计复杂,IC的尺寸变大这意味着特定的杂散倾向于发生。然而,随着最近的技术进步,正在努力减少虚假信息的发生到目前为止,这一直是使用分数PLL的弱点。

3.爱普生产品阵容和产品特点

上面,我们研究了使用PLL电路作为实现高频输出的方法。这些方法的最大特点是能够随意创建所需的频率。In换句话说,这些方法提供了必要的频率,包括高频,当你需要他们。

爱普生的SG-8018、SG-8101系列,采用引入的分数PLL电路技术,如上所述,该公司提供了各种尺寸的多样化产品阵容(表1)。我们还提供ROM写入器(SG Writer II)作为一种编程工具,允许客户向SG-8000系列SG-8018、SG-8101系列使用AT切割晶体单元。三次曲线温度特性AT切割晶体单元保持给定的温度稳定性,使我们能够提供具有平滑的频率特性,没有频率跳跃。

(具有重要温度特性的一阶线性振荡器,如硅MEMS振荡器需要电路补偿以在给定温度下保持稳定性,并可能导致频率跳跃的发生。)

此外,尽管使用了PLL电路,SG-820x系列的抖动特性与通用SPXO(约为SG-8101的1/25),工作温度可达+125°C。详细信息请参阅技术说明:可编程振荡器的低抖动技术我们期待着帮助我们的客户体验这些高度准确的特征晶体单元与通过自由频率设置实现的便利性相结合PLL电路技术。

表1:推荐的可编程晶体振荡器产品阵容

Model name

Size

[mm]

Output

Supply

voltage

[V]

Output

frequency

range

[MHz]

Frequency tolerance/

Operating temperature

[x10^-6/℃ to ℃]

SG-8018CA

SG-8018CB

SG-8018CE

SG-8018CG

SG-8101CA

SG-8101CB

SG-8101CE

SG-8101CG

CA:7.0×5.0x1.3

CB :5.0x3.2x1.1

CE:3.2x2.5x1.05

CG :2.5×2.0x0.7

CMO5

1.8

2.5

3.3

0.67 to 170

±50/-40 to +105

CA:7.0x5.0x1.3

CB:5.0x3.2x1.1

CE:3.2x2.5x1.05

CG:2.5x2.0x0.7

CMO5

1.8

2.5

3.3

0.67 to 170

±15/-40 to +85

±20/-40 to +105

±50/-40 to +105

SG-8101CGA

(AEC-Q100)

2.5x2.0x0.7

CMOS

1.8

2.5

3.3

0.67 to 170

±15/-40 to +85

±20/-40 to+105

±50/-40 to+125

±100/-40 to+125

SG-8200CG

SG-8200C]

2.5x2.0x0.74

2.0x1.6x0.6

CMOS

1.8

2.5

3.3

1.2 to 170

±50/-40 to+125

SG-8200CG

SG-8200C]

2.5x2.0x0.74

2.0x1.6x0.6

CMOs

1.8

2.5

3.3

1.2 to 170

±15/-40 to +105

±25/-40 to +125

SG-8201CJA

(AEC-Q100)

2.0x1.6x0.6

CMOs

1.8

2.5

3.3

1.2 to 170

±15/-40 to +105

±25/-40 to +125

±50/-40 to +125

2.倒置台面AT切割晶体单元概述:HFF晶体单元及其特性

1.倒置台面AT切割晶体单元:HFF(高频基波)晶体单元台地是一种具有陡峭墙壁和平坦顶部的地形。半导体产品,如经过处理的晶体管,在观察时呈梯形横截面通常被称为“台面结构”。倒置台面AT切割晶体:HFF晶体单元(以下称为“HFF晶体单元”)同样是一种晶体,其中振荡板的一部分通过形成梯形中空而变薄(图1)。

晶体芯片越薄,频率就越高。然而,基频约为70 MHz通常被认为是稳定批量生产中可获得的最高频率使用机械研磨(芯片厚度约为24微米)的工艺。为了获得更高的频率比AT切割晶体的频率高,更高阶的振动模式(通常是第三阶泛音)通常必须使用(以获得50MHz至150MHz的频率)。然而,需要一个复杂的电路来控制第三泛音或其他振动模式以获得高频。然而,爱普生在通过使用光刻工艺减小振荡厚度的基本模式芯片的一部分只有几微米,而留下的周围更厚,以保持机械强度。

wKgaomajD7mAD681AADwETq2EvI622.png

2.光刻技术

爱普生可以通过执行精确的使用光刻技术对晶体材料进行微加工。除了HFF晶体单元外,光刻还用于几种晶体单元。例如,它用于在音叉晶体单元上微细加工槽结构。它也被用于制造具有台面结构的AT切割晶体单元。下面,我使用AT切割晶体单元的制造以台面结构为例说明光刻加工技术。理想情况下,表现出厚度剪切振动的晶体,如AT切割晶体,应该只振荡在芯片的中心;周围区域不应振荡。这种效果可以通过以下方式获得通过斜切某些MHz AT切割晶体单元,特别是那些在低频下振荡的晶体单元晶体芯片的边缘,使得边缘和中心的厚度不同。

图2示意性地总结了传统的机械加工和光刻处理。在机械加工过程中,晶体芯片是由其自身重量加工的,因此晶体芯片变小,加工变得更加困难,变化增加,影响特点。相比之下光刻处理能够使芯片具有均匀的尺寸和形状,而与芯片尺寸无关。即使对于极小的芯片也可以将变化最小化,可以获得优异的温度特性(图3)。光刻技术同样可用于创建如图1所示的倒置台面结构。这种结构能够在基本模式下进行高频振荡,同时保持芯片的机械强度,使产品性能稳定。

wKgZomajD7mAXAiPAAG8EY4gwNA417.png

3.使用HFF晶体单元的产品和产品特性

表2和表3显示了使用高频振荡HFF晶体单元的爱普生产品基本。表2显示了XO(晶体振荡器)的推荐产品阵容,表图3显示了VCXO(压控晶体振荡器)的推荐产品阵容。VCXO是一种晶体产品,其频率可以通过外部施加的电压来控制。VCXO主要用于蜂窝基站和光传输系统。更高的数据传输速度和更高的容量增加了对更高频率和更多功率的需求稳定的信号源。因此,良好的温度特性和出色的噪音需要诸如高频AT切割晶体所提供的特性。

表2:XO推荐产品阵容

Model name

Size

[mm ]

Output

Output

frequency

range

[MHz ]

Supply

yoltage

[V]Typ

Frequency tolerance/

Operating temperature

[x10^-6/℃ to ℃]

SG2016EHN

2.0x1.6x0.63

LV-PECL

25 to 500

2.5

3.3

+/-20/-40 to+85

+/-20/-40 to +105

SG2016VHN

2.0x1.6x0.63

LVDS

25 to 500

1.8

2.5

3.3

+/-20/-40 to +85

+/-20/-40 to +105

SG2016HHN

2.0x1.6x0.63

HCSL

25 to 500

2.5

3.3

+/-20/-40 to+85

+/-20/-40 to +105

SG2016EGN

2.0x1.6x0.63

LV-PECL

25 to 500

2.5

3.3

+/-25/-40 to +85

+/-50/-40 to +85

+/-25/-40 to+105

+/-50/-40 to +105

SG2016VGN

SG2016HGN

2.0x1.6x0.63

LVDS

25 to 500

1.8

2.5

3.3

+/-25/-40 to +85

+/-50/-40 to +85

+/-25/-40 to +105

+/-50/-40 to+105

2.0x1.6x0.63

HCSL

25 to 500

2.5

3.3

+/-25/-40 to +85

+/-50/-40 to +85

+/-25/-40 to+105

+/-50/-40 to +105

SG2520EHN

2.5x2.0x0.74

LV-PECL

25 to 500

2.5

3.3

+/-20/-40 to+85

+/-20/-40 to+105

SG2520VHN

2.5x2.0x0.74

LVDS

25 to 500

1.8

2.5

3.3

+/-20/-40 to +85

+/-20/-40 to +105

SG2520HHN

2.5x2.0x0.74

HCSL

25 to 500

2.5

3.3

+/-20/-40 to +85

+/-20/-40 to +105

SG2520EGN

2.5x2.0x0.74

LV-PECL

25 to 500

2.5

3.3

+/-25/-40 to +85

+/-50/-40 to +85

+/-25/-40 to +105

+/-50/-40 to +105

SG2520VGN

SG2520HGN

2.5x2.0x0.74

LVDS

25 to 500

1.8

2.5

3.3

+/-25/-40 to +85

+/-50/-40 to +85

+/-25/-40 to+105

+/-50/-40 to +105

2.5x2.0x0.74

HCSL

25 to 500

2.5

3.3

+/-25/-40 to +85

+/-50/-40 to +85

+/-25/-40 to +105

+/-50/-40 to +105

表3:VCXO推荐产品阵容

电源电压:典型值3.3 V。控制电压|1.65±1.65 V

Mode

name

Size

[mm]

Output

Output

frequency

range

[MHz]

Frequency tolerance

/Operating

temperature

[x10^-6/℃

to ℃]

Absolute pull range

[x10^-6]

Min.

VG3225EFN

VG5032EFN

3.2x2.5x1.05

LV-PECL

25 to500

+/-50/-40 to 85

+/-50/-40 to 105

+/-50:

25 to42.5 MHz,

50 to85 MHz

100 to 170 MHz

+/-20,+/-10:

25 MHz to 250 MHz

+/-10:

250 MHz to 500 MHz

(+85 ℃ Max.)

5.0x3.2x1.3

LV-PECL

25 to250

+/-50/-40 to 85

+/-50/-40 to 105

+/-50:

25 to42.5 MHz,

50 to 85 MHz,

100 to 170 MHz

+/-20,+/-10:

25 MHz to 250 MHz

VG7050EFN

7.0x5.0x1.5

LV-PECL

25 to250

+/-50/-40 to 85

+/-50/-40 to 105

+/-50:

25 to42.5 MHz,

50 to 85 MHz,

100 to 170 MHz

+/-20,+/-10:

25 MHz to 250 MHz

VG3225VFN

VG5032VFN

3.2x2.5x1.05

LVDS

25 to500

+/-50/-40 to 85

+/-50/-40 to 105

+/-50:

25 to 42.5 MHz

50 to 85 MHz

100 to 170 MHz

+/-20,+/-10:

25 MHz to 250 MHz

+/-10:

250MHz to 500 MHz

(+85 ℃ Max.)

5.0x3.2x1.3

LVDS

25 to250

+/-50/-40 to 85

+/-50/-40 to 105

+/-50:

25 to 42.5 MHz

50 to 85 MHz

100 to 170 MHz

+/-20,+/-10

25 MHz to 250 MHz

VG7050VFN

7.0x5.0x1.5

LVDS

25 to250

+/-50/-40 to 85

+/-50/-40 to 105

+/-50:

25to 42.5 MHz

50 to 85 MHz,

100 to 170 MHz

+/-20,+/-10:

25 MHz to 250 MHz

3.结论

高频信号源对于当今的通信设备和网络至关重要设备,但有多种产生高频输出的电子元件可供选择以满足客户的应用或期望的规格。在本文中,以下方法讨论了电子元件如何提供高频输出:(1)方便的可编程振荡器,可以编程输出期望的频率;(2)AT切割振荡器具有良好的振动温度特性直接在基本模式上。每种产品都有不同的特性,但所有产品的相同之处在于,它们利用了石英晶体的稳定性和准确性。爱普生提供多种晶体产品,几乎可以满足任何应用需求。这个本技术说明的目的是充分解释石英晶体组件的高稳定性希望在人们试图为自己选择最好的电子元件时有用应用程序。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 物联网
    +关注

    关注

    2894

    文章

    43211

    浏览量

    366061
  • PLL电路
    +关注

    关注

    0

    文章

    92

    浏览量

    6370
  • 高频输出
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    929
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    高频逆变器中高频变压器的绕制方法

    高频逆变器中高频变压器的绕制方法   要制作好它就要注意两点:   一是每个绕组要采用多股细铜线并
    发表于 12-14 08:54 5837次阅读

    STM32H743采集更高频率的正弦波使用内置的ADC有什么方法实现吗?

    STM32H743 ADC1和ADC2的最大采样率是3.6MSPS,根据香浓采样原理,最大可以采集的正弦波频率是1.8MHz,不知道我这样理解对不对?我想采集更高频率的正弦波使用内置的ADC有什么方法实现吗?降低位数是不是可以提
    发表于 05-29 06:04

    高频板材实用设计方法

    高频板材是微带电路工程实现的基础,在微带电路设计的过程中,有时会遇到原设计板材缺货的情况,或者需要使用可靠性更高的高频板材进行电路设计。那么如何在原有设计的基础上,简单快速准确的解决上述问题呢?笔者通过一个工程实例与大家分享一种
    发表于 07-29 06:09

    高频辐射分析方法

    高频辐射分析方法:波崩,射线和几何光学,物理光学场,几何绕射理论和一致性几何绕射理论,等效电磁法,物理绕射理论及其修正。
    发表于 10-23 22:18 0次下载

    电源高频变压器的设计方法简介

    电源高频变压器的设计方法简介   设计高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大
    发表于 12-11 10:11 1387次阅读

    高频不对称输出半桥逆变器的介绍

    以下优点:(1)系统简单;(2)效率高;(3)可靠性高;(4)成本低。由于输出频率比较高,无法采用SPWM等控制方法,所以目前的高频输出逆变器多为方波或准方波
    发表于 11-01 11:47 14次下载
    <b class='flag-5'>高频</b>不对称<b class='flag-5'>输出</b>半桥逆变器的介绍

    高频开关电源的散热方法

    高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的
    发表于 03-16 13:59 1657次阅读

    理解输出电压纹波和噪声高频噪声分量的来源和抑制

    输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。
    发表于 03-17 19:00 5次下载
    理解<b class='flag-5'>输出</b>电压纹波和噪声<b class='flag-5'>高频</b>噪声分量的来源和抑制

    灵活应用高频板材的设计方法

    高频板材是微带电路工程实现的基础,在微带电路设计的过程中,有时会遇到原设计板材缺货的情况,或者需要使用可靠性更高的高频板材进行电路设计。那么如何在原有设计的基础上,简单快速准确的解决上述问题呢?笔者通过一个工程实例与大家分享一种
    的头像 发表于 11-02 10:00 748次阅读

    升压型DCDC转换器高频噪声的抑制方法

    升压型DC-DC转换器在提供高效率的电源转换时会产生高频噪声。因此抑制高频噪声是设计升压型DC-DC转换器时的一个重要考虑。以下是一些有效的高频噪声抑制方法: 减少谐振能量和电感量来降
    的头像 发表于 02-26 10:58 628次阅读

    示波器高频抑制调节方法

    示波器作为电子测量领域的重要工具,其性能的稳定性和测量的准确性对于电路分析、信号检测等应用具有至关重要的作用。在示波器的众多功能中,高频抑制功能对于减少高频噪声的干扰,提高测量结果的准确性具有重要意义。本文将详细阐述示波器高频
    的头像 发表于 05-17 17:28 585次阅读

    EPSON(爱普生)获得高频输出方法(第一部:锁相环电路)

    EPSON(爱普生)获得高频输出方法(第一部:锁相环电路)
    的头像 发表于 06-20 10:42 283次阅读
    EPSON(爱普生)获得<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>方法</b>(第一部:锁相环电路)

    获得高频输出方法AT技术

    获得高频输出方法(第三部:反向台形AT型石英晶体)反向台形AT型石英晶体的概况与特性介绍【序文】上次为止,我们介绍了使用倍频电路和锁相环电路,或者使用弹性表面波SAW
    的头像 发表于 08-15 10:55 126次阅读
    获得<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>方法</b>AT技术

    获得高频输出方法PLL技术

    获得高频输出方法(第一部:锁相环电路)锁相环电路概略与爱普生产品阵容【序文】近年,伴随影像传输等普及,骨干网中流过的通信量有增无减,通信的高速、大容量化进展迅速。在这种情况下,高速化通信基础设施
    的头像 发表于 08-15 14:10 175次阅读
    获得<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>方法</b>PLL技术

    获得高频输出方法SAW技术

    获得高频输出方法(第二部:SAW振荡器)SAW的概况与特性介绍【序文】上一次,我们介绍了使用AT型石英晶体单元与倍频电路或锁相环电路的组合而获得高频
    的头像 发表于 08-15 16:10 134次阅读
    获得<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>方法</b>SAW技术