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  • 0103
    2018

    晶振与GPS的关系及GPS误差分析
    虽然国内研发北斗的技术日渐成熟,并且已经进入试用期间,但短期内市面上主要的导航定位系统仍然是GPS.晶振则是GPS系统最重要的一颗电子元器件,一般会用到石英晶振,温补晶振甚至是恒温晶振这几类,简单来说,GPS导航定位系统是依靠这些频率元件的控制频率及振荡功能,输出和接收带动其他电子元件一起工作的,如果没有晶振,GPS则起不到任何作用.
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  • 2802
    2018

    恒温晶振GPS接收机部分和定位及校频原理
    GPS是一种全球定位导航系统,一般可用于人造卫星,飞机,汽车,军事设备,测绘,智能手机,轮船等产品身上.GPS导航定位系统基本上都会要用到恒温晶振,来保持自身的温度恒定,避免因周围温度变化而发生故障.
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  • 2802
    2018

    GPS介绍及恒温晶体振荡器OCXO模型建设

    GPS介绍及恒温晶体振荡器OCXO模型建设

    导航星全球定位系统 NAVSTAR/GPS Global Navigation Satellite Timing and Ranging Positioning System/Global Positioning System,简称GPS)是一个全新体制的定位定时系统,是可供全球共享的具有很高应用价值的空间信息资源,已经成为目前世界上应用范围最广、实用性最强的全球精密授时、测距和导航定位系统.

    如图2.1所示。

    2.1GPS卫星全球定位系统组成示意图

    GPS系统组成:全球定位系统(GPS)3个部分组成:卫星星座,地面控制/监视网络和用户接收设备,也称其为空间部分、地面支撑系统、用户设备部分。

    空间部分:空间为GPS卫星星座,由24颗GPS导航星组成(其中21颗工作3颗备均匀配置在6个与赤道夹角为55°的近圆形轨道上,轨道夹角为60°,这些卫星发播的信号能覆盖全球各个角落。这样可以保证全球任何地方的用户能在任何时刻观测到5~8颗GPS卫星,这些卫星工作在两种频率下:1575.42MHz和1227.6MHLz,卫星上均有遥测遥感天线,用于与地面监控系统通讯,每颗卫星都带有两台小型铯或氢原子钟(稳定度达2×10-13~1×10-14)、微型计算机、电文存储器和数据接收与发射设备,并且由太阳能电池及后备镉镍电池提供电源。

    地面测控部分:由五个地面监测站、数据注入站和一个主控站组成。主控站位于科罗拉多州的联合空间执行中心,三个注入站分别设在大西洋的阿松森岛、印度洋的狄哥·伽西亚和太平洋的卡瓦加兰,五个监控站设在主控站、三个注入站和夏威夷岛,其示意图如图2.2

    2.2GPS系统测控部分示意图

    主控站昼夜不停地自动分析处理来自个监测站地数据,编算出每个卫星的星历和GPS时间系统,将预测的卫星星历、钟差以及状态数据,然后把这些修正数据传送到数据注入站,由注入站再把修正数据分别发送递给相应的卫星。主控站还负责纠正卫星的轨道偏离,必要时调度卫星,让备用卫星取代失效的工作卫星。

    五个监测站的主要任务是对每个卫星进行观测,并向主控站提供观测数据。每个监控站配有GPS接收机(这里对于石英晶振应用的要求就高了),对每个卫星进行常年连续不断的测量,6秒进行一次伪距测量和多普勒观测、采集气象要素等数据。监测站是一个无人值守的数据采集中心,受主控站的控制,定时将观测的数据传送到主控站。五个监控站分布在全球范围,保证了GPS精密定轨的要求。对卫星的监视加注,每天至少要进行一次。通过这样的加注办法来补偿卫星钟的步调差和信号传播(GPS贴片晶振)过程中的变化,使卫星钟与GPS主钟之间保持精密的同步。

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  • 2802
    2018

    恒温晶振的总结及介绍
      论文主要研究并实现了通GPS信号锁定恒温晶振(OCXO)的技术和方法,很好的改善了晶振的长期稳定性,本系统具有精度高,结构简单等优点。
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  • 2802
    2018

    AT切音叉晶体与振荡器目前市场状态和将来前进方向

    使用传统AT切割晶体封装方法的音叉石英晶振亦能以4.1毫米×1.5毫米、3.2毫米×1.5毫米及2毫米×1.2毫米这样的小尺寸供货。目前主要的目标是将这类石英音叉的厚度推向0.4毫米或更薄,以供轻薄型产品使用。预计在几年后,即会出现需要更小尺寸石英晶体(1.6毫米×1毫米及1毫米×0.8毫米)的应用,而石英晶体制造商正对此进行相应准备。

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  • 2802
    2018

    恒温晶振一级频标与二级频标的意义
    所以我们现在就利用GPS接收机处理后输出的1PPS秒信号来锁定晶振(例如铷钟或恒温晶体振荡器),使石英晶体振荡器结合自身的短期稳定度和GPS信号的长期稳定度,输出具有高精度的频率信号,使二级频标的价格远远低于一级频标,而其长期稳定度和平均准确度接近级频率标准.
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  • 2802
    2018

    晶振信号同步GPS信号产生高精度时钟频率

    石英晶体振荡器的锁定技术国内外已经展开了相关的研究,并且也已经有了些相应的产品。在国外,瑞士的 Special Time等公司都实现了利用卫星信号来锁定级频标的技术,并且将晶振分频得到的秒信号和GPS输出的1PPS信号同步起来,同步精度达到了15ns。对于二级频标的驯服保持技术,虽然有单位曾经做过研究,但是技术不成熟,因此没有推广。

    由于近年来二级频标的大范围使用,为了节省成本并达到高稳定度和准确度的要求,加拿大的北方电信就此技术已经初步进行了研究。国内对于卫星信号锁定二级频标的技术已经有相关单位从事这方面的开发工作,但二级频标的精密驯服保持技术还处于起步阶段。

    曾祥君曾提出采用高精度石英晶振GPS时钟进行实时监测,建立了GPS时钟误差的测量模型,给出了一种高精度时钟的产生方法,同时他还提出用晶振信号同步GPS信号产生高精度时钟的一元二次回归数学模型,有效消除了GPS时钟信号的随机误差和晶振的累计误差,这对实际应用有很好的指导意义。国内外还利用相同的原理实现了基于GPS的铷钟的驯服。

    例如,北京跟踪与通信技术研究所就实现了铷钟的自适应驯服,并且驯服时间更短精度更高;在国外, Juliano tibo narciso等人对数字和模拟两种方法实现的驯服晶振的性能进行了比较,结果表明模拟方法有更好的电气特性,但是电路复杂而数字化方法(PGA: Field Programmable Gate Array)实现简单,成本也比较低cha- Lung Cheng等提出了使用实时动态神经网络小波预测滤波器来消除大气延时,通过基于神经网络模型的预测控制器输出差值数字信号,D/A转换来驯服石英晶振,贴片晶振的方法,但是实现复杂度很高。

    英国的PTS公司生产出了基于GPS驯服铷钟的频率标准,结合DDS实现了输出频率在1μHz80MHz的范围内可调。另外,美国的一家公司也开发出了相应的产品,型号为PRS10,其基准可以在GPS和其他高精度频率源之间进行切换。

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  • 2802
    2018

    石英晶振频率标准概念
      频率标准的发展对于一个国家的经济、科学与技术、国防和社会安全有着非常重要的意义。由于制造、交通运输、通讯与信息技术的不断迅猛发展,对时间和频率测量的准确度和精确度要求的石英晶振也越来越高。导航、定位、大地测量、天文观测、网络授时和同步以及电网故障检测中都需要高稳定度和准确度的频率标准。
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  • 2702
    2018

    离子枪出力不稳定产生晶振不良现象

    当离子枪使用时间过长使离子枪内部积碳、操作员在清扫真空腔时有异物掉入离子枪内、或因为离子枪冷却不良都会造成离子枪出力不稳定,使不良品数量增加。例如,如图4-1l1所示,当离子枪工作正常,出力稳定时,离子枪的实际刻蚀速度(设备根据设定的各参数计算出离子枪beam电压、放电电流并供给离子枪。离子枪在获得这些电压、电流后实际输出的离于束,石英晶振晶片刻蚀的速度。

    当离子枪工作不正常时,实际工作电压、电流也会与计算值产生很大偏差,因此就不能获得相应电流密度的离子束,使得刻蚀速度发生变化)等于设定的速度时,设备根据加工前测定的频率和设定的刻蚀速度计算出的加工时间与实际需要加工的时间相等,经过该时间的加工后可以达到目标频率。当离子枪的实际刻蚀速度大于设定的速度时,则计算出的加工时间大于实际需要加工的时间,此时,经过该时间的加工后,频率必然大于目标频率,而产生F+不良。

    4-11离子刻蚀频率调整过程

    离子枪出力不稳定的处理方法

    在实际生产中,离子枪的工作状态会逐渐变差。因此操作员遇到少量不良品的出现,不会意识到离子枪已发生异常,而是调整一些参数继续生产,直到出现大量不良品,通过调整参数也无法进行生产时才联系维修人员进行修理和保养。这样,不但会使离子枪长期处于不安定的状态,而且经常出现不良品。为此,本文通过前面的理论知识,利用公式(4.2)(4.3)针对A品种的石英贴片晶振制作了一个简单的程序,界面如图4-12

    4-12刻蚀速度计算程序界面

    当操作元将制品放入设备中共,开始刻蚀加工时,只要输入设备仪表上的监控电压和电流,就可以知道现在的离子束刻蚀速度。只要与设定的刻蚀速度比较一下,当两速度相差较大时,便可知道离子枪已工作在不安定状态,应及时联系维修人员进行维修或保养。这样可以避免大量不良品的发生。

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  • 2702
    2018

    进口晶振常用的离子束刻蚀后频率加工模式
    为什么绝大部分的生产型企业都热衷于使用进口晶振呢?这也不是没有原因的,客观来说,国外的晶振技术确实比国内强,无论是质量还是创新都是比较好的.在生产的过程中采用许多当今世界先进的技艺,离子束刻蚀后频率加工是其中一种,应用在频率控制元器件模块已有几十年了,技术相对成熟,这项技术对石英晶振有什么作用,以及怎么使用且听我细细道来!
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  • 2702
    2018

    离子刻蚀频率微调加工工艺
      保证石英晶振上没有灰尘或脏污等异物附着,为了有效的控制异物,加工环境最好是5000级以下的净化空间。离子刻蚀频率微调加工除了要注意以上要求外,还必须注意到离子刻蚀后数秒内频率的偏移问题,这个问题将直接影响到生产效率和合格率。
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  • 2702
    2018

    详细为大家介绍卫星网络通信中重要成员声表面波器件

    快时代的今天网络通信是不可缺少的,卫星网络的全面覆盖不仅使得信息更快速的传达交流,还诞生了各式各样的为人们提供生活方便快捷的网络平台,支付宝微信的盛行使得无现金快捷支付成为可能,淘宝美团滴滴打车更让大家衣食住行显得更加方便快捷提供方便。而在卫星网络通信中晶振又是不可缺少的重要功臣,在声表面谐振器与声表面滤波器等SAW声表面波器件还未诞生前,陶瓷滤波器是主要的网络通信用晶振,但陶瓷滤波器存在着各种弊端,而这些弊端随着科学技术的发展显得更加突兀不足,因此科学家们往更高的晶振领域探索,声表面波器件也因此开始一步步进入科技领域。

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  • 2602
    2018

    石英晶振离子刻蚀频率微调方法

    石英晶振离子刻蚀频率微调方法

    4-1是基于石英晶振离子刻蚀技术的频率微调示意图,离子刻蚀频率微调方法,当照射面积小于2~3mm2,beam电压低于100V以下就可获得接近10mA/cm2的高电流密度的离子束,离子束的刻蚀速度在宽范围內可进行调节。图中采用的是小型热阴极PIG型离子枪,放电气体使用Ar,流量很小只需035cc/min。在:圆筒状的阳极周围安装永久磁石,使得在轴方向加上了磁场这样的磁控管就变成了离子透镜,可以对离子束进行聚焦。热阴极磁控管放电后得到的高密度等离子,在遮蔽钼片和加速钼片之间加高达1200V高压后被引出。并且可以通过对热阴极的控制调整等离子的速度。

    用离子束照射石英晶振的电极膜,通过溅射刻蚀使得频率上升米进行频率微调。

    在调整时,通过π回路使用网络分析仪对石英晶振的频率进行监控,当达到目标频率后就停止刻蚀,调整结束。

    因为石英晶振与π回路之间用电容连接,离子束的正电荷无法流到GND而积聚在石英晶片上,使石英晶振晶片带正电荷。其结果不仅会使频率微调速度降低,而且使石英晶片不发振,无法对石英晶振的频率进行监控和调整。为此,必须采用中和器对石英片晶振晶振片上的正电荷进行中和

    4-1基于离子刻蚀技术的频率微调示意图

    在进行离子刻蚀频率调整时,离子束对一个制品进行刻蚀所需的时间为1~2而等待的时间约2,等待时间包括对制品的搬送和频率的测量时间。在等待时间中是将挡板关闭的。如果在这段时间内,离子枪继续有离子束引|,0.5mm厚的不锈钢挡板将很快被穿孔而报废。为此,在等待时间内,必须停止离子枪的离子束引出。

    可以用高压继电器切断离子枪的各电源,除保留离子枪的放电电源(可维持离子枪的放电稳定)。这样,在等待时间没有离子束的刻蚀,使挡板的使用寿命大大增长。同是,出于高压继电器的动作速度很快,动作时间比机械式挡板的动作时间少很多,所以调整精度也可得到提高。

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  • 2602
    2018

    石英晶体谐振器频率微调方法
    石英晶振的频率微调是对每个石英晶振边测频率,边调整电极膜的厚度.使晶振频率改变,达到或接近目标频率.电极膜厚的调整方法主要有两种,真空蒸着法和离子束刻蚀法.
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  • 2602
    2018

    石英振荡器注意事项和国产振荡器发展现状介绍

    石英晶振中有有源晶振和无源晶振之分,并且有源晶振不仅在外观尺寸上表现的多样化,在功能运用上也是复杂多样的。都知道有源晶体振荡器比无源石英晶体精准度高,温度稳定性强不易发生频飘等现象。且石英晶体振荡器大多是四个脚位以上采用金属外封装的,一般情况下在有源晶振表面都有一个小圆点,这个小圆点对应的脚位被称为脚一,而其他脚位命名则从1脚开始按顺时针方向命名区分。

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KDS高性能晶振,SMD-49耐高温晶振,1AJ240006BB无源晶振

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小型贴片石英晶振主要采用了,先进的晶片的抛光工艺技术,是晶体行业中石英晶片研磨技术中表面处理的最高技术,最终使晶片表面更光洁,平行度及平面度更好,大大的降低谐振电阻,使精度得到了很大的提升。改变了传统的生产工艺,使产品在各项参数得到了很大的改良,外观尺寸具有薄型表面贴片型石英晶体谐振器,特别适用于有小型化要求的市场领域,比如智能手机,无线蓝牙,平板电脑等电子数码产品
鸿星晶振,无源晶振,E3SB晶振

鸿星晶振,无源晶振,E3SB晶振

尺寸:3.2*2.5mm 频率:10 to 115.000MHz 小型表面贴片晶振型,是标准的石英晶体谐振器,适用于宽温范围的电子数码产品,家电电器及MP3,MP4,播放器,单片机等领域.可对应8.000MHz以上的频率,在电子数码产品,以及家电相关电器领域里面发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的回流温度曲线要求.
大真空1610mm晶振,DST1610AL钟表电子用晶振,1TJL070DR1A0009无源晶振

大真空1610mm晶振,DST1610AL钟表电子用晶振,1TJL070DR1A0009无源晶振

32.768K晶振系列产品本身具有体积小,厚度薄,重量轻等特点,此音叉型石英晶体谐振器,晶振产品本身具备优良的耐热性,耐环境特性,在办公自动化,家电领域,移动通信领域可发挥优良的电气特性,符合无铅标准,满足无铅焊接的回流温度曲线要求,金属外壳的石英晶振使得产品在封装时能发挥比陶瓷晶振外壳更好的耐冲击性能.
大真空SMD晶振,DSX321G蓝牙模块晶振,1N230000AB0C石英晶振

大真空SMD晶振,DSX321G蓝牙模块晶振,1N230000AB0C石英晶振

3225mm体积非常小的SMD晶振器件,是民用小型无线数码产品的最佳选择,小体积的晶振被广泛应用到,手机蓝牙,GPS定位系统,无线通讯集,高精度和高频率的稳定性能,非常好的减少电磁干扰的影响,是民用无线数码产品最好的选择,符合RoHS/无铅.
日本KDS大真空晶振,DST1610A无源晶振,1TJH125DR1A0004谐振器

日本KDS大真空晶振,DST1610A无源晶振,1TJH125DR1A0004谐振器

32.768KHz是款实时时钟晶振,它的作用是可以产生时序电路基准信号。而之所以选用32.768K是因为它是2的15次幂,是因为可以很精确的得到一秒的计时。不仅如此,包括所有的实时时钟晶振一般都是32.768或其倍频。贴片32.768K晶振的负载电容都是12.5pf。常用32.768K晶振的电子产品有智能手机、智能手表、安防和可穿戴设备等等。也还有很多生活类、工业类电子也会常用到这款频率的进口晶振

KDS石英晶振DSX320G,1ZCM28636AC0A汽车电子用晶振

KDS石英晶振DSX320G,1ZCM28636AC0A汽车电子用晶振

KDS石英晶振DSX320G,1ZCM28636AC0A汽车电子用晶振,日本KDS大真空株式会社,进口晶振,DSX320G是一款小体积晶振尺寸3.2x2.5mm晶振,厚度0.75mm,两脚贴片晶振,1ZCM08000EE0C无源晶振,1ZCM080000EE0A石英贴片晶振,1ZCM12288EE0B石英晶体谐振器,无铅环保晶振,具有超小型,轻薄型,耐热性优异,高精度,高可靠性,支持从8MHz低频到40MHz的广泛频率,耐冷循环性特点,符合AEC-Q200标准,被广泛用于汽车电子用晶振,通讯设备,安全装置,车载导航,汽车音响,多媒体设备,汽车ABS,EPS等应用,
大真空3225mm晶振,DSX321G汽车电子晶振,1C227000BBAH高精度晶振

大真空3225mm晶振,DSX321G汽车电子晶振,1C227000BBAH高精度晶振

3225mm体积非常小的SMD晶振器件,是民用小型无线数码产品的最佳选择,小体积的晶振被广泛应用到智能手机蓝牙,汽车电子晶振,GPS定位系统,无线通讯集,高精度和高频率的稳定性能,非常好的减少电磁干扰的影响,是民用无线数码产品最好的选择,符合RoHS/无铅.
TXC晶振,无源晶振,OY晶振

TXC晶振,无源晶振,OY晶振

尺寸:2.0*1.6mm 频率:19.2 ~ 54 MHz 2.0*1.6mm 贴片晶振本身体积小,超薄型石英晶体谐振器,特别适用于有目前高速发展的高端电子数码产品,因为晶振本身小型化需求的市场领域,小型?薄型是对应陶瓷谐振器(偏差大)和普通的石英晶体谐振器(偏差小)的中间领域的一种性价比较出色的产品.
KDS晶体谐振器,SMD-49无源贴片晶振,1AJ270002CH石英晶体

KDS晶体谐振器,SMD-49无源贴片晶振,1AJ270002CH石英晶体

石英晶体谐振器一种生活中随处可见的电子器件,诞生于20世纪20年代初,因具有较高的品质因数及良好的频率稳定性,被广泛应用于航天、通信、军事等工业领域。顾名思义,制造石英晶体谐振器的原材料就是石英,一种非常重要的压电材料。其主要特征是其原子或分子有规律排列,反映在宏观上是外形的对称性,在电场的作用下,晶体内部产生应力而形变,从而产生机械振动,获得特定的频率。
西铁城晶振,进口石英晶振,CS325S晶振

西铁城晶振,进口石英晶振,CS325S晶振

尺寸:3.2*2.5mm 频率:12.0MHz~54.0MHz 超小型表面贴片型SMD晶振,最适合使用在汽车电子领域中,也是特别要求高可靠性的引擎控制用CPU的时钟部分.低频晶振可从7.98MHz起对应,小型,超薄型具备强防焊裂性,石英晶体在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,产品本身具有耐热,耐振,耐撞击等优良的耐环境特性.

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