Postęp technologiczny i zwiększona adaptacja złożonych systemów elektronicznych we współczesnych pojazdach wymagają doskonałej charakterystyki czasowej i niezawodności. Dokładność i tolerancja w trudnych warunkach są kluczowe dla zapewnienia precyzyjnego działania dzisiejszych wysoce zaawansowanych systemów motoryzacyjnych. Firma Microchip Technology Inc. zaprezentowała nową rodzinę oscylatorów mikro-elektromechanicznych (MEMS) DSA, które zapewniają 20 razy lepszą niezawodność, 500 razy lepszą tolerancję na wstrząsy i pięciokrotnie lepszą odporność na drgania niż tradycyjne kryształy kwarcowe. Rodzina DSA posiada także pierwszy wielowyjściowy oscylator MEMS, który może zastąpić wiele kryształów lub oscylatorów jednym urządzeniem.
Rozwiązania pomiarowe z ograniczoną stabilnością częstotliwości w szerokim zakresie temperatur mają kluczowe znaczenie w takich zastosowaniach, jak m.in. zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS - Advanced Driver Assistance Systems), wykrywanie światła i zasięgu (LiDAR - Light Detection and Ranging), łączności Ethernet w pojeździe czy autonomicznej jeździe. Dostępne w małych rozmiarach, nowe oscylatory MEMS rodziny DSA1001, DSA11x1, DSA11x5 i DSA2311 firmy Microchip oferują najwyższą tolerancję na wstrząsy mechaniczne i drgania oraz stabilność w trudnych warunkach w zakresie częstotliwości od 2,3 MHz do 170 MHz. Urządzenia są kwalifikowane z normą Automotive Electronics Council Q100 (AEC-Q100) dla stabilności +/- 20 ppm w temperaturach od -40 do + 125 stopni Celsjusza.
"Niezawodne i precyzyjne rozwiązania w zakresie pomiaru czasu mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia liczby urządzeń elektronicznych obecnych w dzisiejszych pojazdach" - powiedział Rami Kanama, wiceprezes Timing and Communications Group w firmie Microchip. "Technologia MEMS jest zgodna z trendami rozwojowymi w branży motoryzacyjnej, a nasza nowa rodzina oscylatorów MEMS i generatorów zegarowych DSA oferuje lepszą wydajność, niezawodność i długowieczność dla systemów motoryzacyjnych"
Oscylatory MEMS zbudowane są w całości w standardowych procesach półprzewodnikowych, przynosząc systemom na nich opartych taką samą niezawodność i stabilność jak układy scalone. Oscylatory kryształowe polegają na grubości półwyrobu kryształu wewnątrz oscylatora, co czyni je podatnymi na uszkodzenia wibracyjne przy dłuższym czasie i stałej częstotliwości. Może to opóźnić czas opracowania lub wydania produktu, jeśli klient musi dokonać zmiany częstotliwości w ostatniej chwili. Oscylatory MEMS osiągają częstotliwość poprzez programowanie, dając im elastyczność, aby szybko obsłużyć nowe częstotliwości przy krótszych terminach realizacji.
Jako pierwszy w branży dwu-wyjściowy oscylator MEMS, DSA2311 może zastąpić dwa kryształy lub oscylatory na płycie. Urządzenie jednocześnie oszczędza footprint oraz koszty i ułatwia proces projektowania, umożliwiając klientom zarządzanie dostawami i konsolidację ich zestawień materiałowych BoM. Model DSA2311 o rozmiarze zaledwie 2,5 x 2,0 mm, doskonale nadaje się do złożonych aplikacji z wieloma kontrolerami, takich jak systemy informacyjne czy moduły kamer.
Więcej informacji o nowych produktach firmy Microchip mogą Państwo uzyskać w załączonych dokumentacjach dla oscylatorów DSA1001/3/4 oraz DSA2311. Zapraszamy również do kontaktu z naszym działem handlowym.
Model | Min. częstotliwość wyjściowa (MHz) | Maks. częstotliwość wyjściowa (MHz) | Wyjście | Stabilność częstotliwości (ppm) | Zakres temperatury pracy (⁰C) | Napięcie zasilania | Prąd (mA) | Okres jitter'u (pk-pk,ps RMS) | Funkcja Control Pin | Moc wyjściowa napędu (pf) | Rozmiar | Obudowa |
DSA1001 | 1 | 150 | LVCMOS | ±20, ±25, ±50 | -40 to 105 | 1.7-3.6 | 5 | 6 | Standby | 15 | 5.0x3.2 mm, 3.2x2.5 mm, 2.5x2.0 mm 4-pin | 4/VDFN |
DSA1101 | 2.3 | 170 | LVCMOS | ±20, ±25, ±50 | -40 to 125 | 2.25-3.6 | 21 | 3 | Standby | 15 | 5.0x3.2 mm, 3.2x2.5 mm, 2.5x2.0 mm 6-pin | 6/VDFN |
DSA1105 | 2.3 | 170 | LVCMOS | ±20, ±25, ±50 | -40 to 125 | 2.25-3.6 | 20 | 3 | Standby | 5 | 5.0x3.2 mm, 3.2x2.5 mm, 2.5x2.0 mm 6-pin | 6/VDFN |
DSA1121 | 2.3 | 170 | LVCMOS | ±20, ±25, ±50 | -40 to 125 | 2.25-3.6 | 25 | 3 | OE | 15 | 5.0x3.2 mm, 3.2x2.5 mm, 2.5x2.0 mm 6-pin | 6/VDFN |
DSA1125 | 2.3 | 170 | LVCMOS | ±20, ±25, ±50 | -40 to 125 | 2.25-3.6 | 20 | 3 | OE | 5 | 5.0x3.2 mm, 3.2x2.5 mm, 2.5x2.0 mm 6-pin | - |
DSA2311 | 2.3 | 170 | ±20, ±25, ±50 | 125 to -40 | 2.25 x 3.63 | 23 | 3 | LVCMOS x 2 | 15 | 2.5x.2.0 mm 6-pin | 6/VDFN |