GERA004 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   Zusammenfassung
  2.   Marken
  3. 1Einführung
  4. 2BAW – Technologie – Übersicht
  5. 3BAW-Oszillator-Integration
  6. 4Quarzoszillator
  7. 5Zusammenfassung Vergleich zwischen LMK6C/D/P/H BAW Oszillator und Quarzoszillator
    1. 5.1 Flexibilität
    2. 5.2 Temperaturstabilität
    3. 5.3 Phasenrauschenmessung
    4. 5.4 Rauschunempfindlichkeit Stromversorgung
    5. 5.5 Mechanische Umdrehungen pro Minute
  8. 6Fazit

Einführung

Schwingquarzoszillatoren (XOS) beherrschen den Timing-Referenzmarkt seit über einem Jahrhundert, seit der Erfindung im Jahr 1920s. Diese Quarzoszillatoren finden Anwendung in einer breiten Palette von Produkten, von Low-End- (Echtzeituhr) bis hin zu High-End-Anwendungen (komplexe Funkgeräte, GPS-Geräte und Militär/Aero). In den letzten Jahrzehnten haben die mobile Kommunikation und die aufstrebenden Märkte für das Internet der Dinge (IoT) die Suche nach neuen Resonatortechnologien vorangetrieben, die weniger Strom bei kleinerem Formfaktor verbrauchen, um die Integration zu vereinfachen und dabei dieselbe oder bessere Leistung als Quarzkristalle anbieten zu können. In den letzten zehn Jahren wurden einige eigenständige Oszillatorprodukte mit verschiedenen Arten von Mikroresonatortechnologien auf den Verbrauchermarkt gebracht. Texas Instruments begann 2012 mit der Entwicklung seiner eigenen BAW-Resonatortechnologie (Bulk Acoustic Wave) mit dem Ziel fortschrittlicher Timing-Anwendungen. Seit 2018 hat Texas Instruments einige Systemprodukte auf den Markt gebracht, darunter den branchenweit besten Jitter-Cleaner (LMK05318-Familie) und das weltweit erste kommerzialisierte quarzlose BLE-Radio (CC2652RB-Familie). Auf der Grundlage der Massenproduktionserfahrung bei diesen Bausteinen bringt TI jetzt die eigenständigen Oszillatorprodukte auf BAW-Basis auf den Markt.