时钟晶振近三年的增长与发展方向

在半导体行业中常常被提到的晶圆,芯片,晶振是在智能产品中常用的元件,它们之间属于互相帮助的"邻里"关系,晶圆是制造各式电脑芯片的基础,采用单晶做成晶圆,便可以满足芯片提取需求,而芯片的信号提供来源于32.768K时钟晶振传播的频率信号,一个硅片中就是大量的半导体器件组成当然功能就是按需要将半导体组成电路而存在于硅片内封装后就是IC了集成电路,集成电路将所有元件在结构上已组成一个整体.成为电路功能所需的微型结构.

时钟芯片作为一个单独的一个芯片,需要有晶振的配合,时钟芯片产生出处理器与主板各部分所需的频率,它的输出频率稳定度是由进口石英晶体振荡器输入频率决定的,时钟芯片如要有精确,稳定的输出,这就需要用到晶振来确保精确,稳定的输入,晶振也称数字网络同步模块晶振,晶振是产生稳定的频率用的,时钟是一个脉冲信号,晶振是构成振荡器的元器件,振荡器的输出可以有很多用途,其中之一,就是生成时钟脉冲信号.

时钟芯片需要和14.318MHz的石英水晶振动子连接在一起,为主板上的其他元件提供时钟信号,时钟芯片位于AGP槽的附近,把电脑系统比喻成人体,CPU当之无愧就是人的大脑,而实时时钟晶振就是人的心脏,通过时钟芯片给主板上的芯片提供时钟信号,这些芯片才能够正常地工作,如果缺少时钟信号,主板将陷人瘫痪之中,现在很多主板都具有线性超频功能,其实这个功能就是由石英晶振提供的,电源管理芯片功能是根据电路中反馈的信息在内部电路进行调整后,输出各路供电或控制电压,主要负责识别CPU供电幅值,为CPU,内存,AGP,芯片组等供电.

这里的时钟是指时钟脉波,不是现在几点几分的那个时钟,同步逻辑的运作依於时钟脉波,PC一般都有独立的时钟产生器芯片,单片机内部运作所需的各种时脉都是单片机内的时钟晶振产生电路提供信号,也就是时钟产生器是整合在单片机内部,有时虽可以用内部计时器配合程式来做到实时时钟,但耗用计时器与运算资源,再者,芯片和晶振的材料是不同的,芯片集成电路的材料是硅,晶振并非必须,有的场合用内振就够,有时另搭配晶振给实时时钟,以保持时间准确.

在2017年创纪录的投资后,2018年韩国晶圆厂设备支出数量将下降9%至180亿美元,2019年将增加14%至160亿美元,然而,这两年将超过该地区2017年前的支出水平,2018年第三大晶圆厂投资地区台湾晶圆厂设备支出将下降10%至约100亿美元,但预计2019年反弹15%至110亿美元以上,随着项目转向周期内早期建造的设备工厂,中国的晶圆厂设备支出正在增加,中国企业预计2019年将增加晶圆厂,将其在中国的支出份额从2017年的33%增加到2019年的45%.

2018年半导体市场同比2017年要增长许多,直至年末也一直保持稳定的出货销量,而同比的芯片,晶圆,进口石英晶振支出也同时上升了许多,根据晶圆厂预测报告显示晶圆厂设备支出数额将在2019年增长5%,虽然2019年才刚刚开始,但是并不影响其趋势发展所示,而且中国的支出飙升指数远远超过了韩国支出比例,可见近些中国的半导体市场趋势在不断增加,展现了发展中国家的建造设备工厂实力.

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时间: 2024-08-29 08:44:42

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时钟晶振32.768KHz为什么是15分频?

实时时钟晶振为什么选择是32768Hz的晶振,在百度上找的话大部分的答案都是说32768是2的15次方,便于分频得到精确的1秒.但是话有说回来了,2的整数次方很多为什么偏偏选择15呢? 1.频度越高计时精度越高,误差越小. 2.由于各种原因,每个晶振的实际频率与其标称频率之间也存在偏差. 3.晶振的工作环境对晶振的频率也有影响,用晶振的频率稳定度来表示不同晶振受环境影响的大小,其单位是ppm(百万分之一) 4.精确计时常用32.768KHz晶振的原因:2的15次方是32768,使用这个频率的晶振

晶振详解

转自 http://bbs.armfly.com/read.php?tid=19764&fpage=2 关于晶振的那些事-- 晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏.数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振的好坏,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性.所以说晶振是智能硬件的"心脏". 每个单片机系统里都有晶振(晶体震荡器),在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建

关于晶振

当比较和选择晶振时,设计师应考虑以下10个关键参数. 1.工作频率 晶振的频率范围一般在1到70MHz之间.但也有诸如通用的32.768kHz钟表晶体那样的特殊低频晶体.晶体的物理厚度限制其频率上限.归功于类似反向台面(inverted Mesa)等制造技术的发展,晶体的频率上限已从前些年的30MHz提升到200MHz.工作频率一般按工作温度25°C时给出. 可利用泛频晶体实现200MHz以上输出频率的更高频率晶振.另外,带内置PLL频率倍增器的晶振可提供1GHz以上的频率.当需要UHF和微波频

SMD晶振发展和智能手机的普及总是惊人的相似!

其实触屏手机在2002年前后就已经出现了,但那个时候的触屏手机不算是现在的这种智能手机,有人说最早发行触屏手机的是诺基亚,也有人说是苹果还有人认为摩托罗拉.总之众说纷纭,小编那里还太小也并不是很了解,小编只知道这些手机当时用的是哪些晶振.这些手机的功能都不如现在的智能手机,所以用的晶振要比现在的多,通常会用到三种不同的石英晶振,相当于一部电脑的用量.      不同的晶振有不同的作用,那时的手机用来连接蓝牙发射和接收信号的会用到一款热敏晶振,这种热敏晶振带有温度传感功能,是替代温补晶振但又超越不

PCB模块化布局系列之时钟电路设计(晶振、晶体)

一.晶体在一个电路系统中, 时钟是必不可少的一部分.如人的心脏的作用,如果电路系统的时钟出错了,系统就会发生紊乱,因此在PCB 中设计,一个好的时钟电路是非常必要的.我们常用的时钟电路有:晶体.晶振.分配器.有些IC 用的时钟可能是由主芯片产生的,但追根溯源, 还是由上述三者之一产生的. 1,引脚尽量与芯片距离近,防止受到其他信号干扰.当然也防止它干扰别的线路,因为它是信号源. 2,尽量选择铁壳晶振,其抗干扰能力强些. 3,晶振下面所有层不能走线,并铺GND铜皮. 4,晶振附近也不要有太近的数字

康纳温菲尔德晶振公司推出D53G-020.0M-T晶振系列编码

美国进口品牌康纳温菲尔德晶振集团虽然并不是单一的只做石英晶振产品,但是在该领域中领先于世界,是一家大规模的私人生产型企业,主要生产压电石英晶体,OSC晶振,温补晶振,压控晶振,压控温补晶振,恒温晶振等高端晶体振荡器.每年康纳温菲尔德公司生产量达到5~10亿颗或以上,除去本土生产厂家使用的需求量,出口到海外六十多年国家的OSC晶振,至少是3亿颗以上,并且每年都在增长.       康纳温菲尔德晶振的英文原名称是Connor-Winfield晶振集团,在整个美洲和欧洲都颇具有影响力,近几年来开始大力

有源晶振和无源晶振

有源晶振与无源晶振的比较  无源晶振:就是一个晶体,本身不能振荡,依靠配合其他IC内部振荡电路工作. 有源晶振:晶体+振荡电路,封装在一起.给他供上电源,就有波形输出... 1.无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法.无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的

晶振故障原因

举例:若晶振的精度范围是5PPM,那么我们可以计算出一天的时间误差是:5(ppm)×24(小时)×60(分钟)×60(秒)=432000*1/1000000=0.423S 即每日的误差不超过0.423秒 RTU测试实时时钟每天误差要求少于4S.实测有快有慢,快到10秒,慢到8秒都有.后拿去海创电子用设备测试后发现-60PPM到78PPM均有,离散型分布.晶振不符要求

晶振、时钟信号、锁相环、分频器

作者:Andrew Huang[email protected] 驱动数字电路运转是的时钟信号,时序电路都需要一个外部时钟信号来驱动,完成计时,同步,计数,时序控制等各种功能.象CPU也是用时序信号驱动来完成各种运算的,而且象ARM带的模块绝大部分与时序都有关,因此理解时钟信号对于底层编程非常重要. 一.时钟信号的源头---------晶振---------------------------------------------------------------------------- 数字