Ähnliche Dokumente
Quarz Bauelemente. Communicate to Win.

QUARZE OSZILLATOREN RESONATOREN

QUARZ- UND OSZILLATOR PRODUKTE

QUARZE OSZILLATOREN RESONATOREN FILTER

EL-INVERTER DC/AC-LEUCHTFOLIENINVERTER

spacing GEO Detector: Schmitt-Trigger IC SFH 9240: Output active low

AC/DC-Schaltnetzteile 100 W AC/DC Switching Power Supplies 100 W. Merkmale / Features. Eingangsbereich V AC

Technische Daten /Techn. Terms Bedingungen/Conditions Wert/Value

Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik 2 (GET2) Versuch 2

Fachprüfung. Schaltungen & Systeme

Überblick über ESD-Schutzstrukturen

Aufbauanleitung Wortwecker 135x135mm 2

Datenblatt Flüssigkeitsringpumpe Data sheet liquidring pump

SIMID Size 1210 (EIA) or 3225 (IEC) Rated inductance 0,0082 to 100 µh Rated current 65 to 800 ma

DC/DC Converter 400 W

Überspannungsschutz für Bauteile und Schaltungen mit Hilfe von TVS-Dioden. Circuits using TVS Diodes

GS HYBRID SOLAR INVERTER / / AC-

Übungsaufgaben EBG für Mechatroniker

Verstärker in Kollektor-Schaltung

352 - Halbleiterdiode

Kapazitiver Näherungssensor

336 Wannenstiftleisten RM 1,27mm, gerade/gewinkelt Box Headers, 1.27mm Pitch, Straight/Right-Angled

Beschaltung eines Mikrocontrollers. Jordi Blanch Sierra Steuerungsgruppe

Zusammenstellung der in TARGET 3001! simulierten Grundschaltungen

Projekt 2HEA 2005/06 Formelzettel Elektrotechnik

Service Information to Discriminator- Modifications of AE 5090, AE 5290 and similar CB radios (August, 29, 2007)

INSTITUT FÜR MIKROELEKTRONIK JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ. Praktikum Elektrotechnik SS Protokoll. Übung 1 : Oszilloskop

Oszillatoren. Roland Küng, 2011

Analoge CMOS-Schaltungen. OTA -ein OpAmp für Kondensatorlast 1. Teil. Roland Pfeiffer 5. Vorlesung

Ersatzwiderstände Best. - Nr. MD01495

BPX 80 BPX NPN-Silizium-Fototransistor Zeilen Silicon NPN Phototransistor Arrays BPX 80 BPX

AC-Verhalten von Halbleiterbauelementen

Verstärker in Emitter-Schaltung

Elektrische Bauelemente:

Parameter Bedingungen Spezifikationen A/D-Wandlertyp

12. GV: Operationsverstärker

RATIOMETRISCHES INTERFACE IC PRINZIPIELLE FUNKTION

RG58

Lufttechnik Schmeißer GmbH Lüftung Frischluftheizung Wärmepumpe

Ceramic tubular trimmer capacitors with metal spindle for PCB mounting

Shock pulse measurement principle

HV Netzteil für die Anodenspannung

SSYLB2 SS06 Daniel Schrenk, Andreas Unterweger Übung 8. Laborprotokoll SSY. Diskrete Systeme II: Stabilitätsbetrachtungen und Systemantwort

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT HOLLABRUNN

ELEXBO A-Car-Engineering

Praktikum, Bipolartransistor als Verstärker

19. Frequenzgangkorrektur am Operationsverstärker

1 Allgemeine Angaben. 2 Vorbereitungen. Gruppen Nr.: Name: Datum der Messungen: 1.1 Dokumentation

AtTiny13- Mutteruhr. Ralf Beesner Allein unter Nicht- Elektronikern

Ohmscher Spannungsteiler

Naturwissenschaftliche Fakultät II - Physik. Anleitung zum Anfängerpraktikum A2

LORENZ MESSTECHNIK GmbH

EMI Suppression Capacitors X2 / 275 and 300 Vac B3292 B32922 X2 MKP/SH 40/100/21/C

1 Leistungsanpassung. Es ist eine Last mit Z L (f = 50 Hz) = 3 Ω exp ( j π 6. b) Z i = 3 exp(+j π 6 ) Ω = (2,598 + j 1,5) Ω, Z L = Z i

Arbeitsbereich Technische Aspekte Multimodaler Systeme (TAMS) Praktikum der Technischen Informatik T2 2. Kapazität. Wechselspannung. Name:...

Aufbauanleitung Wortwecker 135x135mm 2

TO 127 Nachweis zum Fehlerausschluss nach EN

Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Wechselstromkreise. Durchgeführt am Gruppe X

Reed-Relais / Reed relays

VOM SOLAX. Solarenergie Tag und Nacht VERBRAUCHEN SIE DIE ENERGIE, SPEICHERN SIE DIE ENERGIE, ODER SPEISEN SIE DIE ENERGIE INS NETZ

Taster gerade - Einlöt / SMT / Kappen Straight Tact Switches - Solder-in / SMT / Caps

Temperaturwandler PT 100 (1 Bereich)

SCE. Technisches Datenblatt. Elektronische Linearisierung für Durchflussmesser mit Viskositätskompensation

Reset. Teil D4: Reset, Takt, zeitabhängige Signale. Reset. Resetschaltung. 06 / Teil D4 / Seite 01. Aufgabe:

Jan 2014 Rev C

Inhalt ESG Halbleiterrelais. Typenauswahl Leiterplattenmontage Schraubmontage Einphasig

Elektrische Messtechnik, Labor

Institut für Informatik. Aufgaben zur Klausur Grundlagen der Technischen Informatik 1 und 2

SKT Laborbericht Versuch: Dioden

SFH 900 SFH 900. Miniatur-Reflexlichtschranken Miniature Light Reflection Switches

Praktikum Elektronik für Wirtschaftsingenieure

SolarEdge Produktankündigung: Leistungsoptimierer P-Serie ZigBee Lösung für drahtlose Kommunikation

AMS 508 ECOswitch SAT range Frequency range [MHz] Gain [db] 2 ± 2,5

TES 5 K. On - & Off-Grid Speicherlösungen. Datenblatt TES 5 K Batterie Beschreibung IN KOOPERATION MIT. Energietechnik Lisges

D1HTU21D Anwendungsbeispiel für den digitalen Feuchte- und Temperatursensor HTU21D

RE Elektrische Resonanz

Temperaturmeßung mit PT-100 und 4-20mA Transmitterschaltung

Single Side AVR Experimentier Board. Version 1.4. erstellt von. Ulrich Radig

Aufgabenblatt Nr.: 1 Grundlagen Elektrotechnik

Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch. Münster, den

Passive Komponenten der Hochfrequenztechnik ////7/7/////// Abb. 1: Wirkwiderstand

Viele HF-Verstärkungsaufgaben kann der Funkamateur mit den bekannten Videoverstärkern NE592 und µa733 lösen, die sich stark ähneln.

diameter DN 2,0 6,0 0 max. 48bar (see table) body material brass, AISI 303, AISI 316

7-Segment Spannung/Strom-Messmodul

Integrierte Schaltungen

DC Quellen LAB SMS/E 3 90 kw. DC Quellen LAB HP/E kw. 19 x 2 HE x mm. 19 x 3 HE x 620 mm ÜBERSICHT

MB-Diplom (4. Sem.) / MB-Bachelor (Schwerpunkt Mechatronik, 5. Sem.) Seite 1 von 8. Wintersemester 2014/15 Elektronik

direktgesteuert direct acting

DALI PWM Interface. Datasheet. DALI to PWM Interface. DT5 Schnittstellenmodul zum Einbinden von Leuchten mit PWM- Steuereingang in ein DALI-System

D.2 Versuchsreihe 2: Spice

3.Transistor. 1 Bipolartransistor. Christoph Mahnke Dimensionierung

Laborbericht Elektro Kondensator

Aufgaben, die mit einem * gekennzeichnet sind, lassen sich unabhängig von anderen Teilaufgaben lösen.

Transkript:

Version 1.1

Reduzierung des Leistungsverbrauches in 32kHz Quarz-Oszillator Schaltungen Einleitung Das Ziel dieser Untersuchung ist es die Vorteile von 32kHz-Uhrenquarzen mit reduziertem CL und niedrigem ESR gegenüber herkömmlichen 32kHz-Quarzen im Hinblick auf Stromverbrauch, Anschwingreserve, Anschwingzeit und Quarzbelastung aufzuzeigen. Die folgende Ausarbeitung bestätigt den Vorteil bei Verwendung der Quarze KX-327NHT von Geyer electronic mit einer Lastkapazität von 7pF anstelle von 12,5pF. Artikelnummer 12.87153 7pF +/-20ppm 80k Ohm, 50kOhm typ. Artikelnummer 12.87148 7pF +/-20ppm 50k Ohm, 35kOhm typ. - deutlich reduzierter Stromverbrauch - verbesserte Anschwingreserve - kürzere Anschwingzeit - sichere Funktion bei reduzierter Quarzbelastung 1. Reduzierung des Stromverbrauches in CMOS Oszillatorschaltungen 2. Zusammenhang von CL und Stromverbrauch in der Oszillatorschaltung 3. Zusammenhang von negativem Widerstand (Anschwingreserve) und CL 4. Zusammenhang von Stromaufnahme der Oszillatorschaltung und R1 (ESR) 5. weiterer Vorteil von niedrigem CL (Anschwingzeit) 6. weiterer Vorteil von niedrigem CL (Quarzbelastung) 7. Genauigkeit vs. Leistungsverbrauch Anhang: Schaltungsverifikation Anhang: Datenblätter Artikelnummer 12.87153, 12.87148 und 12.87150 1. Reduzierung des Stromverbrauches in CMOS Oszillatorschaltungen Der Stromverbrauch eines Quarzoszillators hängt ab von Betriebsspannung (VDD), Frequenz, Lastkapazität, und R1 (ESR) des Quarzes. Stromaufnahme der Oszillatorschaltung 1. Laden und Entladen des CL» niedriger CL 2. Stromfluß» niedriger R1 niedriger CL und niedriger R1 des Schwingquarzes ermöglichen die Verringerung der Leistungsaufnahme der Oszillatorschaltung 2

2. Zusammenhang von CL und Stromaufnahme der Oszillatorschaltung C L=7pF C L=7pF C L=12,5pF C L=12,5pF Lade- und Entladestrom ID (Berechnung) Strom durch die Oszillatorschaltung (Messung) 1/2 2 Lade- und Entladestrom bei CL=7pF ist 40% niedriger als bei 12,5pF. Die Messungen beinhalten den Strom durch den Inverter-IC. Rechnet man diesen heraus, so ergeben die berechneten Werte näherungsweise die tatsächliche Verringerung des Stromverbrauches. 3

3. Zusammenhang von negativen Widerstand (Anschwingreserve) und CL C L=7pF C L=12,5pF C L=12,5pF C L=7pF negativer Widerstand R L (KΩ) Anschwingreserve M (Vielfache) 2 Verringerung von gm und VDD verringert den Stromverbrauch des ICs und Anschwingreserve. Der niedrige CL des Quarzes hebt die Verringerung der Anschwingreserve auf. 4

4. Zusammenhang von Stromaufnahme der Oszillatorschaltung und R1 (ESR) Strom der Oszillatorschaltung (Messungen) Oszillator Amplitude an Cg (V) Der Stromverbrauch einer Oszillatorschaltung basierend auf einem 74HCU04 kann aufgrund des R1 um ca. 10% verringert werden. Höherer R1 = geringere Amplitude an Cg = höherer Strom durch die Oszillatorschaltung 5

5. Ein weiterer Vorteil eines niedrigen CL (Anschwingzeit) Niedriger CL ergibt einen höheren negativen Widerstand. Die Anschwingzeit ist bei niedrigem CL kürzer. C L=7pF C L=12,5pF 6

6. Ein weiterer Vorteil eines niedrigen CL (Drive Level - Quarzbelastung) DL = I 2 x Re I = Vg/ (1/ωC) Re = R1 x (1+Co/CL) 2 C L=7pF C L=12,5pF Ein niedriger CL reduziert den Strom durch den Quarz und verringert den Drive Level. Ein zu großer Drive Level macht die Eigenschaften des Stimmgabelquarzes instabil. 7

7. Genauigkeit vs. Leistungsverbrauch Während ein Quarz mit einer niedrigen Lastkapazität CL = 7pF einen niedrigen Leistungsverbrauch ermöglicht, ist für hohe Genauigkeit ein Quarz mit einer höheren Lastkapazität CL = 12,5pF vorteilhafter. Wie man im Diagramm sehen kann, ist die Tangente bei Nenn-CL 7pF steiler als bei Nenn-CL 12,5pF. Das bedeutet, dass sich beim 7pF-Quarz allfällige Toleranzen frequenzmäßig stärker auswirken als bei 12,5pF. KX-327NHT - 7pF KX-327NHT 12,5pF So ist eine Abwägung zu treffen zwischen Leistungsverbrauch und Genauigkeit. 8

Anhang: Schaltungsbefundung Ergebnis einer Schaltungsbefundung Dies ist ein Beispiel einer Schaltungsbefundung für Kunden. Unser Quarz: KX-327NHT IC Xin Xout fosc Active Probe Oscilloscope X`tal Counter Cg Cd Tafel 1. Schaltung A B Spezifikation C L 12,5pF C L 7pF Einheit VDD : V 3,3 3,3 Kapazität am Eingang : Cg 20 6 pf Kapazität am Ausgang : Cd 20 6 pf Bemerkungen optimale Kapazitäten für C L Tafel 2. Daten Gegenstand C L C L Einheit Bemerkungen 12,5pF 7pF Genauigkeit : f/fo 2,50 1,19 x10 Frequenzversatz bei Nennspannung VDD Spannungsschwankung : +/-df/v - 0,00 x10 VDD +/-10% (Spannungsbereich) Drive Level : DL 0,01 0,01 µw DL=Ix2 Re < 1x10-6W, Re=R1 (1+Co/ C L)2 Negativer Widerstand : I RL I -665-1063 kohm 5x größer als R1MAX; Bewertungsstandard für Anschwingsicherheit : M 9,5 15,2 Times Anschwingsicherheit Startspannung - 1,43 V Stoppspannung - 1,36 V 11/2015 9

Quartz Crystal model frequency operating temperature frequency tolerance at +25 C temperature tolerance (parabolic coefficient) at -40 ~ +85 C KX 327NHT 32,768 khz -40 ~ +85 C ± 20 ppm -0,035 ppm/ C 2 typ. turnover temperature +25 C ± 5 C storage temperature range load capacitance C L motional capacitance (C1) series resonance R 1 max. aging at +25 C (first year) max. shunt capacitance C o drive level in µw max. quality factor (Q) reflow soldering condition contents of reel -55 C ~ +125 C 7pF 0,0036 pf, typ. 80k Ohm ± 3 ppm max. 1,3 pf (1,0 pf typ.) 0,1 typ. (1,0 µw max.) 20000 min. 10 seconds at +260 C max. (2 times max.) 3000 pcs. part no. 12.87153 SMD-version Dimensions (mm): Reflow soldering condition: Tape specification: Suggested soldering pad: GEYER ELECTRONIC e.k. Lochhamer Schlag 5 82166 Gräfelfing/München Tel. +49 89 546868-0 quartz@geyer-electronic.de Version 03.11.2014

Quartz Crystal model frequency operating temperature frequency tolerance at +25 C temperature tolerance (parabolic coefficient) at -40 ~ +85 C KX 327NHT 32,768 khz -40 ~ +85 C ± 20 ppm -0,035 ppm/ C 2 typ. turnover temperature +25 C ± 5 C storage temperature range load capacitance C L motional capacitance (C1) series resonance R 1 max. aging at +25 C (first year) max. shunt capacitance C o drive level in µw max. quality factor (Q) reflow soldering condition contents of reel -55 C ~ +125 C 7 pf 0,0036 pf, typ. 50k Ohm ± 3 ppm 1,3 pf (1,0 pf typ.) 0,1 typ. (1,0 µw max.) 20000 min. 10 seconds at +260 C max. (2 times max.) 3000 pcs. part no. 12.87148 Remarks: Recommended for ST Microelectronics STM 32 STM 8 Recommended for Intel 8-series, PCH-LP, C220 series SMD-version Dimensions (mm): Reflow soldering condition: Tape specification: Suggested soldering pad: GEYER ELECTRONIC e.k. Lochhamer Schlag 5 82166 Gräfelfing/München Tel. +49 89 546868-0 quartz@geyer-electronic.de Version 03.11.2014

Quartz Crystal model frequency operating temperature frequency tolerance at +25 C temperature tolerance (parabolic coefficient) at -40 ~ +85 C KX 327NHT 32,768 khz -40 ~ +85 C ± 20 ppm -0,035 ppm/ C 2 typ. turnover temperature +25 C ± 5 C storage temperature range load capacitance C L motional capacitance (C1) series resonance R 1 max. aging at +25 C (first year) max. shunt capacitance C o drive level in µw max. quality factor (Q) reflow soldering condition contents of reel -55 C ~ +125 C 12,5 pf 0,0036 pf, typ. 80k Ohm ± 3 ppm 1,3 pf (1,0 pf typ.) 0,1 typ. (1,0 µw max.) 20000 min. 10 seconds at +260 C max. (2 times max.) 3000 pcs. part no. 12.87150 SMD-version Dimensions (mm): Reflow soldering condition: Tape specification: Suggested soldering pad: GEYER ELECTRONIC e.k. Lochhamer Schlag 5 82166 Gräfelfing/München Tel. +49 89 546868-0 quartz@geyer-electronic.de Version 03.11.2014