晶振在无线通信中的应用

KOAN晶振 2025-04-10 15:37

从智能手机、物联网设备到卫星系统,几乎所有现代通信设备都依赖于精确的信号同步与频率控制。其中,晶振是无线通信系统中的关键元件。

本期,凯擎小妹将探讨晶振在无线通信中的重要性及其具体应用。
晶振的基本原理

石英晶体在受到电压时会机械变形,同时当其被机械拉伸或压缩时也会产生电压。这种双向的效应使得晶体在某一特定频率下可以形成稳定的振荡信号,该频率称为其“谐振频率”更多:石英晶片常见切割方式主频和晶振频率的关系

无线通信应用


频率稳定性和精度

无线通信设备需要在特定频率下发送和接收信号。如果频率偏移,会导致信号混淆、失真、无法通信。晶振的精度通常可达到百万分之一甚至更高,确保通信双方在相同频道下进行交流。更多:《高精度晶振的含义及应用



调制与解调

在无线通信中,调制(如频率调制FM、相位调制PM)是将信息叠加到载波频率上的过程。晶振生成的载波频率直接决定了调制质量和通信距离。接收端的解调器同样依赖晶振来锁定并提取信息信号。



时钟同步与系统协调

在复杂的无线网络系统,例如5G基站、GPS导航系统,多台设备需要进行高精度的时间同步。晶振为系统提供主时钟信号,确保整个网络中数据收发的节奏一致,防止数据冲突与延迟。更多:《主频和晶振频率的关系



低功耗通信

低功耗晶振在维持频率精度的同时,能耗极低,是便携设备理想的时钟源。KOAN晶振有如下低功耗晶振的选择:

    • 低电压晶振1.2V,频率范围0.25MHz ~ 60MHz;

    • 时钟振荡器32.768KHz;

    • 温补振荡器低电流1.5μA @ +3.3V 32.768KHz。


具体应用

无线游戏手柄 

晶振提供稳定的时钟信号,确保手柄与游戏主机之间的快速、准确通信。通过维持稳定的频率,晶振减少了信号干扰,提高了游戏体验的流畅性。


 无线电发射

晶振用于产生精确的载波频率。它确保发射的无线电波在正确的频率上,从而避免与其他信号的冲突。

晶振类型选择

晶振分为无源和有源,而有源晶振又分为普通时钟振荡器,压控晶振,温补晶振,恒温晶振。更多:《选择合适的晶振--类型,频率误差及稳定性


我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。

欢迎大家致电或访问我们的官网以获取更多信息:

Image
联系我们
销售:010-62101903
官网:www.koan-xtal.com
邮箱:sales@koan-xtal.com
扫描下方二维码进入KOAN官网
Image

KOAN晶振 北京凯擎东光电子有限公司成立于2003年并拥有KOAN自主品牌,总部位于北京中关村并建有实验室为便于客户精准匹配和故障分析。
评论
  • 在RoCE v2协议中,RoCE v2队列是数据传输的最底层控制机制,其由工作队列(WQ)和完成队列(CQ)共同组成。其中工作队列采用双向通道设计,包含用于存储即将发送数据的发送队列(SQ)和用于存储已接收到的数据的接收队列(RQ),二者共同组成了端到端的数据传输管道(Pipeline)每一个SQ与RQ绑定起来称为队列对(QP),每个队列对中包含有若干个工作队列元素(WQE)和一些其他元素如本地接收队列指针、本地发送队列指针、远程接收队列指针、远程发送队列指针等。同样的,每一个CQ中也存在着若干
    zzbwx_326664406 2025-06-18 11:49 184浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖6月9日,美团在北京美团总部恒电大厦举行股东周年大会,美团创始人、CEO王兴携一众高管出席。在回答股东问题的环节,王兴谈及与京东、淘宝闪购的竞争时表示:“第一,我们非常欢迎更多参与者入场的;第二,再次重申美团是坚决反对内卷的;第三,我们对长期是很有信心的。”然而,据自媒体《划重点》公开报道称,有参会股东透露,疑似提前安排好的问题和管理层全程读稿式的回答令部分现场股东感到不满。在会议结束后,现场股东将负责市场和投资的副总裁徐思嘉围了起来,在小会议室继续沟通了半个小时。不
    华尔街科技眼 2025-06-17 19:11 707浏览
  • 中国汽车市场以年均超 3000 万辆的销量规模(占全球 1/3以上),正推动安全标准从被动防护向主动预防转型。2024 年 7 月实施的 C-NCAP ( China New Car Assessment Program)修订版首次将驾驶员监控系统(DMS)、道路特征识别(RFR)纳入评分体系,其中 DMS 占主动安全分值 40%(总分 2 分),检测准确率需≥90%。这一变革不仅响应工信部 GB/T 41796-2022 等三项国家标准要求,更标志着中国
    康谋 2025-06-18 10:25 308浏览
  • 随着智慧居家中与智能家电快速发展,各类产品纷纷透过无线技术和行动软件(APP)实现更智能的服务,让原本单一功能的产品,逐步进化变身为多功能且提供人性化功能的智能家电。本篇的主角-智慧居家门铃(Doorbell),正是其中具代表的应用之一。智能门铃整合了传统门铃与对讲机功能,再加上摄影机的功能,进而成为新世代的智能产品!用户可以透过镜头,立即看到来访者并进行对话。更进阶的应用则是结合高分辨率的摄影机、无线连线与APP整合,让用户不再经由传统有线线路,即可远程实时了解门外的一切状况。实测案例本次案例
    百佳泰测试实验室 2025-06-19 13:42 415浏览
  • Micro-OLED显示技术具有高刷新率、高亮度低功耗、小体积等特点,是微显示领域的优选方案。针对Micro-OLED CVBS显示驱动需求,上海冠显(TDO)设计的驱动方案,实现CVBS信号到Micro-OLED显示屏的稳定转换和显示控制,将满足行业对高质量、高性能显示解决方案的迫切需求,为XR、军工、工业及医疗等应用领域提供更优质的视觉体验。方案架构 显示屏驱动板TV103F1CSFS01 是TDO自主开发的单目硅基 OLED 显示屏驱动板,以 SH1.0连接器为 CVB
    冠显光电MicroOLED代理视涯 2025-06-18 16:32 921浏览
  • 一、应用背景:为什么需要图像批量加水印?在电商、媒体和内容创作领域,加水印是保护图片版权的基本手段。防止盗图、转载、抄袭给公司 logo、作者信息、网址打标识批量图片一次性处理,提升效率如果每天需要对几十、上百张图片加水印,使用 PS 或手工拖拽会非常繁琐。Python 可以:✅ 一键批量加水印✅ 支持透明度、字体、颜色设置✅ 自定义水印位置与旋转角度✅ 批量输出为 JPEG、PNG 等格式二、准备工作与开发环境1. 安装核心图像处理库 Pillowbash复制编辑pip install pil
    小菜菜编程 2025-06-19 07:26 928浏览
  • 当数千伏工业电机快速启停时、当高速充电桩断电恢复时、当光伏逆变器遭遇雷击时,高压侧电路可能会因电感电流突变或浪涌耦合,产生幅值达母线电压数倍的电压尖峰。而在缺乏有效电气隔离措施或在寄生电容耦合作用的情况下,这些电压尖峰会迅速传导至低压侧电路,瞬间击穿MCU、传感器等敏感元器件,严重时还会威胁到操作人员的生命安全。因此,在现代电力电子系统的高低压电路之间引入隔离芯片,建立安全可靠的电气隔离屏障,已成多项安全标准与通用规范中的明确要求与刚性规定。其不仅能防止高压浪涌、短路漏电等不良现象损坏敏感元器件
    华普微HOPERF 2025-06-18 15:52 973浏览
  • 概述在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是生产过程的核心,其性能直接影响系统的稳定性和效率。然而,在多主站应用场景下,传统PLC往往面临诸多挑战,如协议兼容性不足、扩展性受限以及高昂的License费用,这些都增加了系统部署的复杂性和成本。宏集Berghof PLC基于CODESYS平台,凭借其强大的多主站支持能力和灵活的License选项,为工业控制提供了高效、灵活且经济的解决方案,助力企业优化自动化系统架构。传统PLC多主站应用的挑战在许多自动化应用中,设备需要同时支持多个通信主站,
    宏集科技 2025-06-19 10:58 357浏览
  • 作为自然界最敏锐的“通用语言”之一,从破土而出的植物新芽到钢铁熔炉中的炽热火焰,温度一直都在无声地影响着万物运行的节奏,它不仅是农业播种与收获、牧业养殖与繁育、工业材料加工与产品制造等领域的关键生产因素之一,更是所有地球生物赖以生存的重要气候参数。因此,如何更好地“读懂”温度已成为各行各业实现提质增效的重要突破点之一,而数字温度传感器就是人类通过发展物联网技术让温度实现快速“说话”的重要途径。数字温度传感器是一种能直接输出数字信号的传感器,具有微型化、易集成、低功耗与高精度等优势,已被广泛应用于
    华普微HOPERF 2025-06-19 09:39 1048浏览
  • 一、项目背景与应用场景文件重命名在日常办公与设计领域极为常见:批量图片重命名(IMG001 → 产品01)批量 Word、PDF 改名(合同_张三 → 合同_2024张三)视频、音频素材整理命名规范化手工处理耗时、容易出错,而 Python 可助力一键处理,还能提供可视化界面!因此本篇文章将手把手带你使用 Python 的 Tkinter 模块开发一个功能完整的“批量重命名”桌面工具,附图演示界面效果。二、项目准备1. 安装环境Tkinter 是 Python 标准库,无需单独安装:bash复制
    小菜菜编程 2025-06-18 05:58 14898浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦