超低功耗,±5到±20 ppm, 32.768 kHz TCXO

SiTime的TempFlat MEMS技术在1.2mm2芯片规模的封装中实现了第一个32 kHz TCXO,这是世界上最小的占地面积。典型的铁芯供电电流只有1 μA。与标准振荡器不同的是,SiT1552具有NanoDrive™,这是一种工厂可编程输出,可以减少电压波动,最大限度地减少功率。SiT1552在多个温度点上进行工厂校准,以保证极紧的频率稳定性,从±5ppm到±20ppm(初始和超温)。

视频演示: SiT1552被放置在温度室中,以每秒4度的快速斜坡速率将温度从< -40°C提高到+85°C。

查看相关产品:1 Hz至2.5 MHz|2.5 ns相位抖动|±3 ppm

世界上最小的TCXO在微型1508芯片规模封装,只消耗1.2 mm2板空间
振荡器类型 32 khz TCXO
频率 32.768千赫
频率稳定度(ppm) ±5,±20±10日
输出类型 LVCMOS, NanoDrive™
NanoDrive™ 300mV到700mV,全速LVCMOS
工作温度范围(°C) -0到+70,-40到+85
供电电压(V) 1.5到3.63
²包类型(毫米) 1.5 x0.8
特性 最小的尺寸
可用性 生产

±10ppm全包频率稳定性

  • 通过移动和可穿戴设备减少对网络计时更新的依赖,改进了本地计时和系统功率

最小芯片规模(CSP)

  • 1.5 × 0.8 mm:节省单板空间

纳米功率:990na(典型值)

  • 最大化电池寿命

NanoDrive™降低摆动振荡器输出

  • 可编程输出摆动最小化功率

内部VDD电源过滤

  • 消除外部VDD旁路电容,保持超小的足迹

  • 智能电表
  • 健康和健康监测器
  • Pulse-per-second (PPS)计时
  • 医疗电子设备
  • 零售电子产品
  • 远程通信
  • 机对机(M2M)
  • 资产跟踪
  • 智能农业
  • 智能城市
  • Smartwatch
  • 健康跟踪器
  • 家用电器

狭窄:

文档名称 类型
WLCSP包组成报告(SiT15XX, SiT8021) 成分报告
电子工业公民联盟模板 其他质量文件
SiTime产品的制造说明 其他质量文件
SiTime冲突矿产政策 其他质量文件
SiTime环境政策 其他质量文件
SiTime日期代码担保 其他质量文件
ISO9001:2015注册证书 其他质量文件
SiTime振荡器可靠性报告(0.18微米CMOS工艺产品) 可靠性报告
SiT1552产品确认报告 可靠性报告
SiT153X, SiT1552, SiT163X产品确认报告 可靠性报告
台积电晶圆SGS报告 RoHS /实现/绿色证书
Tower Jazz Wafer SGS报告 RoHS /实现/绿色证书
BOSCH Wafer SGS报告 RoHS /实现/绿色证书
WLCSP包装同质材料和SGS报告 RoHS /实现/绿色证书
西泰环保合规声明 RoHS /实现/绿色证书
符合证书-欧盟RoHS声明 RoHS /实现/绿色证书
冲突矿产报告模板 其他质量文件

SiT6098(1508)评估板用户手册-评估振荡器性能

可靠性的计算器- - - - - -获取各种运行条件下的FIT/MTBF数据

CSP 1508 4-Pins三维步模型-在3D预览振荡器包

狭窄:

资源名称 类型
硅MEMS可靠性和弹性 演讲
性能比较:硅MEMS与石英振荡器 演讲
在精确定时应用中如何测量时钟抖动 演讲
如何测量相位抖动和相位噪声在精密定时应用 演讲
硅MEMS vs石英供应链 演讲
SiT1552 32kHz TCXO常见问题 常见问题
延长无线医疗设备的电池寿命 白皮书
MEMS振荡器:实现更小、更低功耗的可穿戴设备 白皮书
硅MEMS振荡器为LED照明提供优势 白皮书
MEMS定时器延长移动设备的待机寿命 白皮书
MEMS定时解决方案改进触摸屏设备 白皮书
MEMS振荡器在电机控制应用中提高了可靠性和系统性能 白皮书
mems谐振器和振荡器正在取代石英 演讲
接触MEMS:机电接口 演讲
智能时钟技术延长可穿戴设备的电池寿命 演讲
SiT1552数据表 数据表
单端振荡器驱动单或多负载的终止建议 应用笔记
J-AN10006発振器のPCBデザインのガイドライン 应用笔记
最佳设计和布局实践 应用笔记
时钟抖动的定义和测量方法 应用笔记
J-AN10007クロックジッタの定義と測定方法 应用笔记
SiTime発振器の信頼性計算方法 技术论文
SiTime振荡器的可靠性计算 应用笔记
J-AN10028プローブを使用した発振器の出力波形計測方法 应用笔记
检测振荡器输出 应用笔记
MEMSおよび水晶ベース発振器の電磁場感受率の比較 技术论文
MEMS与石英振荡器的电磁磁化率比较 技术论文
MEMS発振器と水晶発振器の性能比較(耐衝撃と耐振動) 技术论文
MEMS与石英振荡器的冲击与振动比较 技术论文
J-AN10033発振器の周波数測定ガイドライン 应用笔记
振荡器频率测量指南 应用笔记
J-AN10037低消費電力单片机の32 kHz発振動作モードに対するSiT15xx製品の最適なドライブ出力設定 应用笔记
AN10037优化了SiT15xx低功耗mcu的32khz输入的驱动器设置 应用笔记
J-AN10043 SiT15xxシリーズ(32 kHz発振器)の測定ガイドライン 应用笔记
AN10043测量指南32 kHz SiT15xx振荡器 应用笔记
シリコンMEMS発振器の耐性および信頼性 技术论文
硅MEMS振荡器的弹性和可靠性 技术论文
J-AN10046 32 kHz Nano-Power MEMS発振器による複数負荷駆動 应用笔记
AN10046驱动多负载与32 kHz纳米功率MEMS振荡器 应用笔记
SiTimeのMEMS第一™プロセス技術 技术论文
SiTime的MEMS First™和EpiSeal™工艺 技术论文
使用振荡器而不是晶体谐振器的8大原因 白皮书
MEMS谐振器的优点- MEMS谐振器的工作原理第2部分betway开户官网 演讲
如何测量长期抖动和周期抖动在精密定时应用 演讲
硅MEMS振荡器频率特性与测量技术 演讲
IEEE 1588 ITU-T标准中的PTP (Precision Time Protocol) 应用笔记
SC-AN10007时钟抖动定义与测量方法 应用笔记
SC-AN10033振荡器频率测量指南 应用笔记
振荡器相位噪声测量指南 应用笔记
相位噪声测量教程 视频
使用相位噪声分析仪的PCI Express Refclk Jitter Compliance 演讲
MEMS时序参数的优点 视频
SiT1552 32 kHz TCXO温度稳定性 视频
SiTime MEMS振荡器——时间市场的革命 视频
培训模块:用振荡器替换晶体 视频
SiTime如何为物联网、可穿戴和移动应用节省空间 视频
CSP 1508 4-Pins 3 d步模型
SiTime MEMS定时解决方案(8.5x11) 小册子和传单
SiTime MEMS定时方案(A4) 小册子和传单
SiTime MEMS定时方案(A4)中文 小册子和传单
移动和物联网的时间解决方案 小册子和传单
SiT6098EBB评估板用户手册 用户手册
硅取代石英(日文字幕) 视频
硅取代石英(中文字幕) 视频
智能电表 应用程序简介
SiT1552 (LVCMOS, 1.5 V) 宜必思模型
SiT1552 (LVCMOS, 1.8 V) 宜必思模型
SiT1552 (LVCMOS, 3.3 V) 宜必思模型
SiTime MEMS第一工艺 技术论文
如何设置实时示波器来测量抖动 应用笔记
计算电信应用的TIE峰值因子 应用笔记
计算非电信应用的TIE峰值因子 应用笔记
通过检验确定相位噪声的主要来源 应用笔记
从有效值抖动测量中去除示波器噪声 应用笔记
智能手表和健身追踪器 应用程序简介