电路计时是众多电子设备所需的关键功能,包括微控制器、USB、以太网、Wi-Fi和蓝牙接口,以及计算设备和外围设备、医疗设备、测试和测量设备、工业控制和自动化、物联网(IoT)、可穿戴设备和消费电子产品。通过设计晶体控制型振荡器来提供系统定时,起初似乎简单,但将石英晶体与振荡器IC匹配时设计者必须考虑许多参数和设计要求。
有许多需要考虑是因素,具体包括晶体运动阻抗、谐振模式、激励功率和振荡器负电阻。在电路布局方面,设计者需要考虑PC板的寄生电容,在晶体周围加入保护带以及片上集成电容。zui终设计需要紧凑可靠,元件数量zui少,具有较低的均方根(rms)抖动,并在较宽的输入电压范围内功耗zui小。
简单封装的晶体振荡器(SPXO)是一种解决方案。这些连续电压振荡器针对低功耗和低RMS抖动进行了优化并可在1.60V和3.60V之间的任何电压下运行,这让设计者能够实现只需极少设计即可集成到系统中的解决方案。
本文将简要讨论一些在使用分立式石英晶体和定时IC顺利设计定时电路时,必须满足的重要性能要求和必须克服的设计挑战。然后介绍Abracon的SPXO解决方案,说明设计人员如何利用这些器件来切实有效地满足电子系统的定时需求。
晶体振荡器的运行和设计挑战
功耗是小型电池供电型无线设备的一个重要考虑因素。许多类似设备基于功耗极低的片上系统(SoC)无线电和处理器,可以支持连续数年的电池寿命。此外,由于电池可能是系统中zui昂贵的部件,因此尽量减少电池的尺寸对控制设备成本非常重要。也就是说,待机电流往往是小型无线系统中zui重要的电池寿命考虑因素,而待机电流往往由时钟振荡器主导。因此,至关重要好的一点就是尽量减少振荡器的电流消耗。
遗憾的是,设计低功耗振荡器可能是一个挑战。节省能源的一个方法是通过进入“禁用”状态并在需要时启动振荡器来尽量减少待机电流。然而,要求晶体振荡器快速、可靠地启动并非易事。设计者需要保证振荡器在待机时处于低电流状态,在所有工作和环境条件下具有可靠的启动特性。
Pierce振荡器的配置常见于低功耗无线SoC中(图1)。Pierce振荡器基于晶体(X)和负载电容(C1和C2)构建,由一个使用内部反馈电阻的反相放大器包围。在合适的条件下,当放大器的输出被反馈到输入端时,会产生负电阻并发生振荡。
晶体结构复杂;本讨论只关于在振荡器中运行的晶体的顶层和简化结构。
为了测量振荡器的OA,可在电路中添加可变电阻Ra(图2)。增加Ra值,直到振荡器无法启动。这就是用来确定OA值的方法,如下所示:
图2:显示了扩展晶体模型(中间方框)和用于测量振荡裕度的可调电阻器(Ra)。(图片来源:Abracon)
使用Abracon的ASADV、ASDDV和ASEDVSPXO,有利于设计偏置电压在1.60至3.60V之间变化的系统(图3)。SPXO系列涵盖不同的频率范围;ASADV器件的频率为1.25MHz至100MHz,ASDDV和ASEDV器件的频率为1MHz至160MHz。该系列均符合RoHS/RoHSII标准,采用密封式陶瓷表面贴装器件(SMD)封装。在-40°C至+85°C的工作温度范围内,该系列频率稳定性为±25ppm。
图3:ASADV(如图所示)、ASDDV和ASEDVSPXO采用密封式陶瓷封装,工作温度范围为-40℃至+85℃。(图片来源:Abracon)
重要的是,ASADV、ASDVD和ASEDV系列针对低电流运行进行了优化(图4)。输出启用/禁用功能在禁用时电流降低至只有10μA。这些器件的zui大启动时间为10ms。
图 4:ASEDV 的电流消耗与电源电压的关系,这是该 SPXO 家族器件的典型性能(在 25℃±3℃ 下测量)。(图片来源:Abracon)
SPXO 在整个工作温度范围内也具有良好的频率稳定性(图 5)。在许多应用中,这些振荡器可以作为即插即用型解决方案,不需要任何设计工作。有了这些振荡器,无需选择偏置特定性振荡器,并消除了与偏置有关的频率变化。
图 5:这些 SPXO 在整个工作温度范围内具有良好的频率稳定性。该图是 ASEDV 系列的典型图。(图片来源:Abracon)