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石英振荡器:三大优势让你选择高效能石英振荡器
如今的网络设备必须支持数目不断增多的各种数据速率,包括10G以太网络、10G光纤、SONET OC-192和相关的前向错误更正(FEC)速率。传统的时序子系统架构必须为每种频率使用一颗石英晶体或SAW谐振器,这会导致每张线路卡上出现许多不同的振荡器。而使用多个石英振荡器或SAW谐振器可能为网络设备设计人员带来问题,松季电子介绍,在这种情况下,只要将DSP为基础的高效能频率合成组件搭配低频石英晶体就能发展出多频率输出的石英振荡器(XO)或压控石英振荡器(VCXO),同时大幅改善组件采购前置作业时间和机械强固性等使用高基波(HFF)石英晶体或表面声波(SAW)振荡器时常见的问题。
一、石英振荡器:以DSP为基础的锁相回路架构优点
精密CMOS技术的进步提高了电路的速度和运算能力,厂商因此能以DSP为基础发展出强大的频率合成组件,并利用它们设计高频率、低抖动的新型石英振荡器和压控石英振荡器。这种把频率合成组件与固定低频率石英谐振器结合在一起的做法既可提供相当于传统石英振荡器或压控石英振荡器的功能,又可在使用者指定的多个频率下操作。
以DSP为基础的锁相回路技术(DSPLL)为振荡器提供传统设计无法实现的许多独特功能。
DSPLL还能将提供两组或四组不同输出频率的组件整合至业界标准的5×7毫米封装,这比传统解决方案节省七成五的电路板面积和四成的成本。这项特色的主要应用范围包括必须支持10G以太网络、10G光纤信道和SONET(OC-192)等各种高速线路速率的网络设备。
二、石英振荡器:提供更高的可靠性与效能
想要根据初始精确度、温度稳定性和老化影响等三项重要指标来大幅改善振荡器的可靠性和效能,关键就在于采用以DSPLL为基础的振荡器架构。
初始精确度代表输出频率与生产时的目标频率有多接近。把高分辨率的频率合成功能加入DSPLL频率组件后,厂商只要透过简单编程就能设定振荡器的频率,不必像调整传统解决方案一样为了改变石英振子的质量而透过两个步骤来微量增加或减少金属材料。
温度稳定性代表频率随温度而变动的情形。以SAW为基础的振荡器比DSPLL石英振荡器和压控石英振荡器的标准AT型石英晶体更易受到温度影响,因此DSPLL组件的频率稳定性通常比SAW组件高出五倍,也胜过HFF解决方案两成左右。
老化影响与振荡频率都与石英片的大小成反比,因此越厚的石英通常频率稳定性就越不易受到时间(老化)影响,振荡频率也越低。
三、石英振荡器:可选择式控制斜率简化压控石英振荡器设计和提高稳定性
利用HFF石英晶体或SAW技术实作的压控振荡器通常会透过变容器来调整或拉动振荡器的输出频率。设计人员若想实作以SAW为基础的压控振荡器(VCSO),就必须使用控制斜率(tuning slope)范围较大的产品来弥补SAW较差的初始频率精确度、温度稳定性和老化特性。
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