Quarze + Oszillatoren

Echtzeituhr-Module: Auswahl leicht gemacht
Mit einer Reihe von Optionen, die die mikrocontroller-basierte Hardware bereichern, helfen RTC-Module den Elektronikingenieuren, die immer komplexeren Herausforderungen von Designs zu meistern
HF-Praxis 10-2021 VI.pdf
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ESR ist nicht gleich R1
Warum ein falscher Widerstand die Anschwingsicherheit enes Quarzoszillators gefährdet, wird in diesem
Beitrag erklärt.
HF-Praxis 10-2021 VII.pdf
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Quarzfilter sind die besten Filter, die man in der Analogtechnik finden kann. Der Beitrag vermittelt Basiswissen.
Die am häufigsten gestellten Fragen zu Oszillatoren sind: Was ist der Unterschied zwischen Single-Ended- und Differenz-Ausgängen und für welche Anwendungen sind sie am besten geeignet? Die Antworten finden Sie hier.
HF-Praxis 10-2021 IV.pdf
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Grundlagen der Quarzfilter
Quarzfilter sind die besten Filter, die man in der Analogtechnik finden kann. Der Beitrag vermittelt Basiswissen.
HF-Praxis 10-2021 III.pdf
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Auswahl und Einsatz von RTC-Modulen
Um die Auswahl der für die jeweilige Anwendung perfekten RTC zu vereinfachen, werden hier die wichtigsten Fragen und wesentlichsten Funktionen erörtert und einige Leitlinien zum korrekten Einsatz vorgeschlagen.
HF-Praxis 10-2021 V.pdf
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Phasenrauschen und Jitter von Quarzoszillatoren
Bevor man versucht, die Quellen von Phasenrauschen/Jitter in Quarzoszillatoren zu entdecken, sollte man einige der mit der Messung verbundenen Formulierungen enträtseln.
Hier werden diese Grundlagen beschrieben.
HF-Praxis 4-2021 II.pdf
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MEMS- und Quarz-Oszillatoren im Vergleich
Zwei unterschiedliche Funktionsprinzipien für die Taktung elektronischer Schaltungen buhlen um die Gunst ihres Einsatzes.
HF-Praxis 4-2021 I.pdf
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Oszillatoren mit programmierbaren Funktionen
Teil 4 - Quarz oder Oszillator?
HF-Praxis 10-2020 II.pdf
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Oszillatorschaltungs-Design (nicht nur) für Mikrocontroller
HF-Praxis 10-2020 I.pdf
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Oszillatoren mit programmierbaren Funktionen
Teil 3 - Die wichtigsten Vorteile in der Lieferkette
HF-Praxis 9-2020 IV.pdf
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Oszillatoren mit programmierbaren Funktionen
Teil 2 - Optimale Größe und Stromersparnis durch programmierbares Timing
HF-Praxis 6-2020 I.pdf
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Oszillatoren mit programmierbaren Funktionen
Teil 1 - Optimale Leistung durch programmierbares Timing
HF-Praxis 5-2020 II.pdf
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So erzeugt man einen präzisen Takt
Das entscheidende Element für den ordnungsgemäßen Betrieb eines digitalen Systems ist ein maßgeschneidertes Clock-Signal. Dieser Artikel behandelt wichtige Aspekte eines Taktoszillators.
HF-Praxis 4-2020 IV.pdf
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Kennwerte unter der Lupe: VCXOs und ihre kritischen Parameter
HF-Praxis 4-2020 III.pdf
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Revolution und Evolution bei der Frequenzsynthese
Leistungssteigerung, Miniaturisierung und einfacheres Design der PLL/VCO-Technik
HF-Praxis 4-2020 II.pdf
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Quarzhersteller auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen
HF-Praxis 4-2020 I.pdf
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Implementierung von 5G-Timing-Lösungen
hf 10-2019 IV.pdf
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Quarze für das Internet of Things
hf 10-2019 III.pdf
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Auswahl des richtigen Schwingquarzes für IoT- und Wearable-Anwendungen
Wenn eine stabile Referenz mit geringem Stromverbrauch benötigt wird, sind Oszillatorschaltungen mit einem 32,768-kHz-Schwingquarz die beste Wahl. Der Artikel beschreibt das Vorgehen bei der Quarzauswahl für IoT- und Wearable-Anwendungen.
hf 10-2019 II.pdf
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MEMS-Oszillatoren erobern den Markt der OCXOs
HF-Praxis 4-2019 VIII.pdf
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Silizium-MEMS als Taktgenerator und Zeitreferenz
Takt-Quarzoszillatoren werden mehr und mehr von MEMSOszillatoren verdrängt. Warum bringen diese Vorteile und was sollte man bei ihrem Einsatz beachten?
HF-Praxis 4-2019 I.pdf
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Die quarzlose Alternative: MEMS-basierte Taktgeber
HF-Praxis 4-2019 II.pdf
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Die verschiedenen Typen von Quarzoszillatoren
In diesem Beitrag werden die verschiedenen Ausprägungen von Quarzoszillatoren näher vorgestellt. Es handelt sich um den unkompensierten Oszillator (Crystal Oscillator, XO), den spannungsgesteuerten Quarzoszillator (Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO), den temperaturgeregelten Quarzoszillator (Temperature Controlled Crystal Oscillator, TCXO) und den Quarzofen (Oven Controlled Crystal Oscillator, OCXO).
HF-Praxis 11-2018 IV.pdf
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Siliziumoszillatoren haben gute Zukunftsaussichten
HF-Praxis 11-2018 III.pdf
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MEMS-basierte Oszillatoren in der Automobilindustrie
HF-Praxis 11-2018 II.pdf
PDF-Dokument [2.3 MB]
Intelligente Systeme und ihr Bedürfnis nach Genauigkeit
HF-Praxis 11-2018 I.pdf
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Quarze und Oszillatoren für Industrial Ethernet - Taktgeber für industrielle Echtzeitsysteme
HF-Praxis 4-2018 V.pdf
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OCXOs mit sehr niedrigem Phasenrauschen und geringer Vibrationsempfindlichkeit
HF-Praxis 4-2018 IV.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]
Schwingquarze – analoge Bauteile in der digitalen Welt
HF-Praxis 4-2018 III.pdf
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Kostspielige EMI-Probleme durch Spread- Spectrum-MEMS-Oszillatoren vermeiden
HF-Praxis 4-2018 II.pdf
PDF-Dokument [1.6 MB]
Fehlerquellen in Quarzoszillatoren finden und vermeiden
HF-Praxis 4-2018 I.pdf
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Technical ABC of Crystal Units
HF-Praxis 11-2017 VI.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]
Quarzoszillatoren – der Quarz bestimmt
HF-Praxis 5-2017 III.pdf
PDF-Dokument [1.7 MB]
Auswahl von HF-Schwing- und Takterzeugungsquarzen
HF-Praxis 5-2017 II.pdf
PDF-Dokument [1.0 MB]
Frequenzstabilität von OCXOs – noch immer unerreicht
HF-Praxis 5-2017 I.pdf
PDF-Dokument [1.1 MB]
Oszillatoren für Small-Cell-Anwendungen
HF-Praxis 11-2016 II.pdf
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SMD-Silizium-Clock-Oszillatoren reduzieren unerwünschte Abstrahlungen
HF-Praxis 11-2016 III.pdf
PDF-Dokument [1.0 MB]
Vibrationsempfindlichkeit von Quarzen und Quarzfiltern
HF-Praxis 11-2016 IV.pdf
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Miniatur Quarztemperatursensoren für hochauflösende Temperaturmessungen
HF-Praxis 4-2016 II.pdf
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Worauf es beim Quarzoszillator-Design ankommt
HF-Praxis 4-2016 I.pdf
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Oszilliert Ihr schneller Operationsverstärker? Teil 2
HF-Praxis 2-2016 III.pdf
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Oszilliert Ihr schneller Operationsverstärker? Teil 1
HF-Praxis 12-2015 II.pdf
PDF-Dokument [1.0 MB]
Quarzoszillatoren: Handhabung und Messkonzepte
HF-Praxis 11-2015 II.pdf
PDF-Dokument [944.2 KB]
Mit Oszillatoren den richtigen Takt angeben - Oszillator anstatt Schwingquarz – eine Alternative?
HF-Praxis 10-2015 I.pdf
PDF-Dokument [820.6 KB]
MEMS Oszillatoren – Die moderne Oszillatorlösung
HF-Praxis7-2015 III.pdf
PDF-Dokument [1.0 MB]
Einfluss von Oszillatoren mit extrem niedrigem Phasenrauschen auf die System-Performance
HF-Praxis 4-2015 III.pdf
PDF-Dokument [1.4 MB]
Bewährte Quarzoszillator-Schaltungen
hf-praxis 4-2014 III.pdf
PDF-Dokument [1.1 MB]
OCXO: Ofengeregelter Quarzoszillator
hf-praxis 4-2014 I.pdf
PDF-Dokument [959.8 KB]
Einfluss von Oszillatoren mit extrem niedrigem Phasenrauschen auf die Systemleistung
hf-praxis 1-2014 II.pdf
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Funktionsprinzipien von TCXOs
hf-praxis 11-2013 III.pdf
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Phasenrauschen und Jitter - die Hauptursachen für Störungen in Oszillatoren
hf-praxis 8-2013.pdf
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© beam-Verlag Dipl.-Ing. Reinhard Birchel