世界级的高品质晶振

本文介绍了几个高端晶体品牌,包括River、CTS和东京电波株式会社,这些品牌在晶振行业拥有卓越的技术和历史,服务于手机、汽车、电信、IT及工业等多个领域。

       日系晶振品牌中的爱普生晶振,NDK晶振,京瓷晶振,村田晶振,KDS晶振等都是众所皆知的知名品牌,而今天我们要介绍几款鲜为人知的高端晶体品牌.
       我们听过日本的NDK晶振,京瓷晶振,村田晶振,爱普生晶振,KDS晶振,日本的大河晶振却鲜少被提及.事实上river 公司是一家专业做晶振的企业,目前已经有60多年历史了,主要面向手机,汽车,电信,it领域的客户,是国内外许多优秀企业的长期供应商;公司产品主要以晶体和spxo为主,频率覆盖1-80mhz, 同时还有拥有诸多核心专利技术权的32.768khz产品,尺寸为3215和2012;在小型化方面,river是非常具有特色和专业的企业,2520 2016的技术已相当成熟,fcx-07和fcxo-07系列是世界上最小的晶体和晶振产品.
        CTS在传感器和晶体频率元器件是一家领先的设计者和制造商,产品广泛应用于航空航天、通信、国防、工业、信息技术、医疗机构和电子元件制造商,CTS晶振的生产在美国北部,欧洲和亚洲.虽然晶振品牌一直以日系较为出名,但美国CTS在晶振行业中一直处于一个高端品牌,康比主营经营CTS主打产品晶体振荡器,时钟振荡器,温补振荡器,压控振荡器.然而CTS晶振的所有参数比一般晶振系数更高,因此在价格方面,CTS永远是晶振行业的高端品牌.CTS品牌中连最普通的所有石英晶体温度系数基本都可以达到工业级温度-40到85℃,因此CTS晶振一直被工业客户所青睐.
       另外一家鲜少被提及到的1934年成立的东京电波株式会社,在2013年被村田收购.此前该公司所生产的晶体谐振器,晶体振荡器等被广泛应用于卫星通信、移动通信、汽车、电视、电脑和其他信息的应用,如DVD.在加速设计周期,利用我们的高品位水晶材料和超薄加工技术.为了更进一步提高两家公司的协同作用、同时也为了突破目前严峻的经济环境,必须建立一个能够使两家公司所拥有的开发、生产、销售、市场营销和经营管理作最大限度的有效利用,以及能够迅速地进行业务决策的坚固的体制是必不可少的.

转载于:https://my.oschina.net/u/2010573/blog/698317

### 晶振起振频率高10倍的原因 - **电路参数改变**:晶振起振依赖于外围电路的配合,如谐振电容、负载电阻等参数发生变化,可能会影响晶振的起振频率。例如,谐振电容的容值变小,会使晶振的负载变小,从而导致起振频率升高 [^2]。 - **晶振本身问题**:晶振可能存在质量问题,如内部晶体的切割角度、尺寸等不符合标准,或者在使用过程中受到外力冲击、温度变化等影响,导致其固有频率发生改变。 - **环境因素影响**:温度、湿度、电磁干扰等环境因素也可能对晶振的频率产生影响。例如,温度过高或过低可能会使晶振的频率发生漂移,电磁干扰可能会影响晶振的正常振荡 [^1]。 - **电源问题**:电源电压不稳定、纹波过大等问题可能会影响晶振的起振频率。当电源电压波动时,会改变晶振的激励电平,从而导致频率变化。 ### 解决方法 - **检查并调整电路参数**:使用万用表、示波器等工具测量谐振电容、负载电阻等参数,确保其符合晶振的要求。如果参数不符合要求,更换合适的元件。例如,如果谐振电容容值过小,可以适当增大电容值 [^3]。 - **更换晶振**:如果怀疑晶振本身存在问题,更换一个新的晶振。在更换晶振时,要选择质量可靠、频率精度符合要求的产品。 - **改善环境条件**:采取措施改善晶振的工作环境,如使用恒温装置控制温度、使用屏蔽罩减少电磁干扰等。确保晶振工作在稳定的环境中 [^1]。 - **稳定电源**:使用稳压电源,确保电源电压稳定,减少纹波。可以在电源电路中添加滤波电容等元件,提高电源的质量。 ### 代码示例(以单片机为例,假设使用C语言) ```c #include <reg51.h> // 假设晶振频率为原来的10倍,需要调整定时器参数 // 原来的定时器初值计算方式 // 假设原来晶振频率为f,定时器初值为TH0 = (65536 - f / 12 / 1000) / 256; TL0 = (65536 - f / 12 / 1000) % 256; // 现在晶振频率变为10f,需要重新计算定时器初值 // 新的定时器初值计算方式 #define FREQ_MULTIPLIER 10 void Timer0_Init() { TMOD |= 0x01; // 设置定时器0为模式1 TH0 = (65536 - FREQ_MULTIPLIER * f / 12 / 1000) / 256; TL0 = (65536 - FREQ_MULTIPLIER * f / 12 / 1000) % 256; ET0 = 1; // 使能定时器0中断 EA = 1; // 全局中断使能 TR0 = 1; // 启动定时器0 } void main() { Timer0_Init(); while(1) { // 主循环代码 } } // 定时器0中断服务函数 void Timer0_ISR() interrupt 1 { TH0 = (65536 - FREQ_MULTIPLIER * f / 12 / 1000) / 256; TL0 = (65536 - FREQ_MULTIPLIER * f / 12 / 1000) % 256; // 中断处理代码 } ```
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