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明明白白选择晶振技术分类:模拟设计Paul Rako, EDN技术编辑硅与Mems振荡器正在加入到高度分化的振荡器市场中石 英晶体与陶瓷谐振器的行列。选择正确的应用器件不需要水晶 球,不过一些相关事实会有所帮助。提示*陶瓷谐振器的精度为1%至0.1%,与之相比石英晶振为 1ppm (百万分之一)至100ppm,硅器件为15ppm至100ppm。*与陶瓷器件相比,硅与MEMS (微机电系统)振荡器更 能承受冲击,并且能装入更小的封装。*石英振荡器要花较长的起动时间,不过通常功耗低于其 它种类。*任何一种振荡器的功耗都依赖于输出负载。振荡器就像电子系统中的电源一样无处不在,有人认为它 们的重要性等同于电源,在任何需要时序信号的东西中都能发 现它们的应用,从数字手表到电视和PC。由于它们在电子设 备时序中扮演重要角色,它们的失效会导致整个系统的停机。 例如,调查人员通过分析1972年加州Fremont火车撞车事故, 发现起因是一块控制板上的晶振故障。晶振储能电容取值不当,使晶体过驱,器件跳入一种泛音振荡频率。于是,火车进 站时没有减速缓行而是加速,造成了多人受伤的撞车事故。鉴 于这种问题,很多工程师不再使用纯晶体作自己的振荡器。他 们转而选择市售的成品,其封装中包含了放大器、储能电容和 其它元件。一切数字设备都需要时钟源,如硅与MEMS(微机电系统) 振荡器、石英晶体或陶瓷诣振器。例如,电信与服务器的一块 PCB (印制电路板)上就可能需要十几种时钟。设计者实现传 统时钟源时采用的是石英晶体振荡器,但MEMS和纯硅振荡器 正在这个高度分化的市场中获得立足点。另外,精度不高的振 荡器也采用陶瓷材料,如锆钛酸铅。应用推动着一种技术的适 用性。例如,如果你需要一个精度优于1 ppb(十亿分之一) 的时钟源,则必须放弃MEMS而使用原子振荡器件,如铷时钟 或铯时钟源。这些器件有1ppt(万亿分之一)的精度。例如, GPS (全球定位系统)卫星需要这种精度来保持与系统其它部 分的同步(图1)。ACCURACY 尊4POWEFt(W)御1,振薄器在功耗与准确度之间进行折衷,因此选铎版决于底用的需求(赛谢美国陆军通信电子指择都John R VigM在精度谱的另一端是简陋的陶瓷谐振器。这些器件的精度 测量要用百分数,因为用十亿分之一作单位得到的数值过于庞 大而难以使用。一只陶瓷谐振器的典型初始精度在0.5%至 0.1%范围内,老化或温度变化所致的漂移可能改变这一区间。 因此,廉价陶瓷谐振器的公差只有±1.1%,较高端的汽车与商 务产品精度则分别为±0.25%和± 0.3%。这些公差较严格陶瓷 谐振器的目标是商用USB(通用串行总线)2.0电路及汽车CAN (控制器局域网络)总线应用,工作温度为?40° C至+125° C。 频率为200 kHz至约1 GHz的低成本陶瓷谐振器适用于对时序 要求不严格的嵌入系统。陶瓷器件起动较快,一般体积小于石 英器件。它们也更能承受冲击与振动。提供陶瓷谐振器的制造 商有 Murata、Oscilent、AVX、TDK 和 Panasonic 等。对于使用UART(通用同步/异步收发器)的数字系统,应对其作误差预算(error-budget)分析,以确保从谐振器频率 得到的波特率符合规格要求。如果你只在代码开发期间使用 UART,则能够在制造期间转而采用陶瓷谐振器,以节省成本。注意,有些硅振荡器要使用RC(电阻/电容)或LC(电感 /电容)储能器件,而不用陶瓷或石英晶体。这些振荡器随不 同的价格而有广泛的精度范围。意法半导体等公司制造的这类 振荡器具备陶瓷谐振器的全部优点,而体积更小,价格更低。 该公司产品营销工程师Louis Grantham称:“硅振荡器的重 点在于它比脆弱晶体更健壮。此外,晶体的可制造性要比IC 更困难。”从石英起步石英振荡器采用一种压电材料振荡晶体的机械共振方式, 建立一个有精密频率的电信号。该频率一般用于跟踪时间,如 石英手表中的频率;为数字集成电路提供稳定的时钟信号;以 及稳定射频发射机与接收机的频率。自上世纪20年代起,工 程师们就开始将这些晶体用于建立射频频率,当时贝尔电话实 验室的AM Nicholson和Wesleyan大学的WG Cady教授一起研 究酒石酸钾晶体,他们发现了一个驱动电路中石英晶片的谐振 反应(参考文献1)。不过在二战以前,研究人员还没有研究出大批量制造的方法(参考文献2)。如果在一块石英晶体上 以相对晶格点阵正确的角度切割出振荡器元件,则可以消除温 度的效应。有些切割晶体具有零温度系数,而LC切割则用于 温度计(图2)。掏丸可夙一个石英晶体进行寥种切刈”神表制造商利用小型音叉晶体进行适当 的GT切割t感谢日本右英晶体行业协会儿因为你是从一种矿物得到石英晶体,不要假定一个石英振 荡器是低技术性器件(参考文献3)。今天石英晶体的制造商 都采用大型反应炉(或高压釜)作石英晶体的生长,使用高温 和30000 psi (磅每平方英寸)以上的高压(参考文献4和图 3)。石英晶体在一个高压釜中的生长要花数月时间,任何地 震活动或加热器供电上最微小的降级或损失都会毁掉整个批 次。一家日本公司NDK已有几十年制造石英晶体的历史,现在 伊利诺伊州的Belvidere拥有高压釜。基于上述原因,该公司 决定在中西部开设新工厂,因为那里电网的可靠性很高,并且 地震发生率很低。该公司业务与应用发展总经理Craig Taylor称:“我们将石 英矿置入一个大型容器内,该容器采用了军舰主炮的技术。然 后,我们将种子石英放在石英矿上方的筐内。加入(碳酸钠或 氢氧化钠)电极并施以高温高压,所有的天然石英就都分解并 向上迁移。它自己会附着于种子石英上,而各种脏物与杂质则 留在容器的底部。”图土石英晶体在高压釜内生检为近乎纯石英晶体一个厚秩容器1有些制造商用 泡管改装)中包含巨堆力和融化系统的高温僵用一种电解质增化天燃石英(或 弥为1舶ca),然后在高压釜顶端I向石英上置入神手石英.制造商花裁数月时间生长 条状水晶,然后切割打磨以便应用于电子制造领域(感谢日本石英皓体行业协会),加入放大与缓冲就使一只晶体成为一个XO (晶体振荡器)。增加温度补偿电路就得到一个精度为1ppm (百万分之 一)的TCXO (温控晶体振荡器),将整个振荡器置入一个控温的封装中,就得到一个OCXO (恒温晶体振荡器),精度可 达十亿分之一区间。一个有1 ppm精度的30 MHz振荡器,随 时间与温度变化的误差只有30 Hz。只有铷和铯原子钟才更精 准,主要原因是原子振荡源与温度无关。有些公司还提供PXCO (可编程晶体振荡器),你可以写入芯片中的数字寄存器,调 整频率。Pericom公司产品营销经理Nancy Zhang表示,给一个晶 体增加PLL(锁相环),就能以低于石英晶体的成本得到更高 的频率。该公司高级营销总监Kay Annamalai认为一个三次泛 音晶体只能产生150 MHz频率。当需求超出该频率时,设计者 一般会加PLL。他描述了 Pericom的一种不用PLL实现倍频的 专利技术。这种方法同样可降低晶体成本,而且也改进了抖动 特性。该公司的XP技术避免使用PLL,而频率可超过150 MHz。Epson Electronics America 公司总监 CS Lam 认为 PLL 也可以提高性能。Lam指出,该公司使用分数PLL电路实现了 优于10 ppm的精度。他还指出,第一款在12 kHz至20 MHz 区间内相位抖动低于1 ps-rms的PLL晶体振荡器出现于2004 年(参考文献5)。增加PLL亦可以通过电控修改工作频率,有助于符合FCC(联邦通信委员会)和CE (欧共体市场标准)的辐射标准。当PLL改变时钟频率时,EMR (电磁辐射)或EMI (电磁干扰) 的高振幅尖峰将辐射分散到一个频段中。注意该技术并没有降 低辐射量;而只是将其扫过一个频段,使能量测量仪器获得一 个较低的读数。EMI留出了频谱分析仪的测量带宽,减少了测 量读数,能帮助你的产品通过符合性测试。扩频时钟亦在振荡器选择中扮演着一种角色。它有两种广 泛的应用:计算机与通信中的电源和系统时钟。电源可以使用 最多变动10%的振荡器,将能量散布在一个宽频带上,大大降 低测量值。这些设备采用了环形振荡器或LC储能,不需要石 英级的精度。振荡电路的PLL部分用硅振荡器的输出来建立扩 频时钟。与其它纯硅振荡器一样,这些器件更能承受冲击,并 有更快的上电起动时间。由于LC储能器或环形振荡器有低得 多的Q (质量)值,优于任何石英晶体或MEMS振荡器,也许 你会认为硅振荡器的振荡维持要花更多的能量。然而,它只需 要毫瓦级能量,因为振荡器中的功耗取决于PLL以及温度补偿 电路的工艺与架构。扩频时钟的另一个应用是抖动或噪声所占百分比较少的 数字系统。它们必须保持严格的时序,但甚至少量的扩频时钟 就可以使一块系统板通过FCC测试。Pericom公司的Annamalai 指出,扩频时钟尤其适用于存储子系统。他说:“存储器有越来越快的趋势,因此你会希望分散这种单一频谱。”该公司使 用的是Hershey sKiss扩展数据曲线,这一名称取自流行的 巧克力。Lexmark公司发现并申请了这种数据曲线的专利。要理解 这种响应曲线,设想一个正弦频率正在对系统时钟的工作频率 作调制;振荡器花费在两端频率的平均时间将大于两端之间的 时间。换句话说,时钟会在频率区间的外边界处停留,正弦调 制在此处缓慢改变方向。这种改变产生了 “蝙蝠耳”式频域数 据曲线(图4)。使用了 Hershey s Kiss波形后,制造商可 以消除蝙蝠耳,使你的系统通过FCC测试。率响应中的平坦达到最佳平坦状态 感谢Pericom Semiconductor)*Pericom采用高Q源低抖动的石英作为系统时钟。通过这 种晶体与高性能低抖动PLL的结合,该公司提供一种扫频振荡 器,它消耗能量最低,并结合了石英与硅的优点。选择振荡器时的另一个考虑因素是功耗。新兴公司Mobius Microsystems提供一种纯硅振荡器,它提供接近石英 的精度、快速起动,以及高的耐受冲击能力。不过,该公司的 实现方式是使硅储能电容运行在高频下,然后作分频,于是功 耗高于石英器件。不过,硅工艺与硅设计技术正在快速进步, 因此硅振荡器的各种规格几乎都应很快得到改善。Silicon Laboratories是另一家在硅技术上领先的公司, 它同时制造纯硅振荡器,以及为石英晶体配合PLL的器件(参 考文献6)。这些器件的精度适合于低端晶振。该公司时序产 品营销总监Mike Petrowski称:“无需使用机械式振荡器是 最终梦想。如果消除了机械式振荡器,就可以提高可靠性、简 化制造流程,并易于大批量生产。” Petrowski坚持认为硅振 荡器不会消耗过多能量,因为他们采用温度补偿方法去获得精 度,而不是对较高频率作分频的PLL。注意硅振荡器可以有很多意义,例如它是一个可替代陶瓷谐 振器的廉价器件,以及品质可与石英相媲美的器件。一定要对 功耗作评估,以确保使用的技术适合于自己的应用。要注意一 些细微之处,如石英晶体或MEMS振荡器会在上电起动的数毫 秒内拉入更多电流。对于微功耗应用或需要不断起动和停机的 应用,这种超额电流可能会产生问题。除了精度和功耗以外,振荡器的另一个重要规格就是抖 动,或相位噪声,它会随频率而逐周期地改变。例如,一款稳 定器件可能在一个周期工作在1 MHz,而在下个周期工作在2 MHz,平均频率为1.5 MHz。然而,这种循环频率的巨大变化 可能在多数应用中使器件无法使用;一个开关电源可能不会工 作在这么宽的范围内,而一个PLL很难锁定这种高抖动的频率 源。任何采用这种振荡器的系统都不可能包括ADC或DAC,因 为频率的变化会毁掉数字处理,即使平均频率是稳定的。因此, 很多公司的振荡器设计小组都在公司的模拟部门。PLL是一种 模拟元件,很多规格(如抖动)对模拟电路都很重要。尽管抖动与相位噪声分别是时域和频域表述,据Linear Technology公司信号调整产品设计部主任Doug LaPorte的说 法,在相同条件下,很容易将抖动规格作出错误表述。他说, 有些公司仅在某个频率范围上确定抖动的规格。这些公司提供 的相位噪声图可能只包括特定数量的相位噪声,而忽略了噪声 的其它位。SONET(同步光纤网络)这类光通信标准会传输, 作PLL,然后再传输。循环有一个设计带宽,使系统拒绝循环 外的相位噪声,而允许循环内的噪声。LaPorte指出:"这 些制造商给出的规格为20 kHz到10 MHz。超出这个他们就 不关心了。”在五年以前,任何振荡器中PLL的存在都对设计的抖动性 能有负面作用。Silicon Labs的Petrowski称,该公司过去 担心老式PLL的不良名声。他说:“当我们推出自己基于PLL 的振荡器时,我们都担心会有一些负面意义。我们对这些器件 作了大量研发工作,并申请了大量专利,做一个低抖动PLL 是绝对有可能的,尤其是在更精细的IC尺度下。”一款PLL的特性及其模拟滤波、相位检测和VCO (压控振 荡器),在电路的各个点都引起更多抖动。过去五年来,设计 者开始采用打线作为IC上的小型导体,替代IC片芯上分散的 空间导体。现在,IC设计者可以用电感和电容作为电抗元件, 滤波器与储能电路都可以有更高Q值,有更多的极性和零点。 例如,Maxim Integrated Products公司在自己的设计中采用 基于LC的振荡器,而不是环形振荡器。该公司精密振荡器业 务经理Paul Nunn表示:“环形振荡器要比LC型振荡器有更 多的抖动。”很多公司采用这些高质量的PLL,因为他们可以 使振荡器有可调频率和低抖动。这些公司包括Pericom、 Silicon Labs、SiTIme、安塞美半导体公司与Fox Electronics。MEMS器件MEMS振荡器也用于石英振荡器的放大器,也许还有PLL, 但它采用的是振荡的小型硅质量,而不是石英晶体。这种方案 有更好的MTBF(平均故障时间)、抗冲击性以及可靠性。例 如,SiTime营销副总裁Piyush Sevalia说,对硅作JEDEC (联 合电子器件工程委员会)与HTOL (高温工作寿命)测试,可 得到5亿小时MTBF,而石英只有1000万至3000万小时,并 且,尽管1 kHz振动在石英振荡器的抖动特性中很容易表现出 来,但MEMS和硅振荡器都对这种振动不敏感。MEMS器件谐振 在一个基频上,这种模式下意外振动不会调制。但是,MEMS 和石英振荡器的起动速度慢于纯硅振荡器。制造MEMS振荡器的一个挑战是保持振荡硅元件的原子级 洁净。即使振荡臂上有一个原子厚的层,也会造成器件规格失 效,制造商用各种方法来克服这一挑战。例如,Discera使用 “getter”活性吸气材料,去除在器件生命周期中吸收的任何 气体或材料痕迹。另一方面,SiTime则采用了 Bosch公司率 先开发的一种技术(参考文献4)。图乱珥子元件不断变小,振荡器也不例外。硅和ME聒振藩器可采用小型封装. 包括这一仅厚D.细m的振荡器,其厚度还不及一张名片(感谢SiTii»eSiTime并未在MEMS元件上覆盖玻璃或环氧罩,而是在一 个玻璃模型中建立起硅臂,用多晶硅覆盖模型,再用氢氟酸将 玻璃溶解。然后,该公司用一层更厚的多晶硅将臂密封起来。 所有工作都在一个外延反应堆中完成,这个高度真空的半导体 装置有地球上最洁净的环境。这种特殊工艺使SiTime能够提 供品质与石英振荡器相匹敌的产品。该公司的产品将一种 MEMS谐振器片芯和一个CMOS片芯整合在一个封装内,比石英 振荡器更小也更薄(图5)。Discera和SiTime两家公司的振荡器都是全可编程产品,因为 它们集成了 PLL。Discera还提供一种不到500美元的工具包, 包括一个手持编程器和200个器件;编程器连接到计算机的 USB端口。Discera公司销售与营销副总裁Gerry Beemiller称, 用这个工具包可以建立起1MHz至150MHz频率的高精度振 荡器。反之,SiTIme则在推销快速周转概念,而不是现场编 程能力。由于它采用的是无石英工艺,因此声称它可以在数天 内提供工作于任意频率的器件。在数据采集数字系统中,精确无误的时间永远是关键。如 果性能略微不良的陶瓷谐振器时基或低性能的硅振荡器不能 满足你的需求,那么可以从整个石英技术系列产品中选择一款 器件。为Silicon Labs公司的高性能硅振荡器和SiTime与 Discera的MEMS振荡器增加了这些选择后,你会看到振荡器 的选择非常关键。要了解所有的权衡因素,包括精度、功耗、 抖动和可编程能力,以及任何扩频需求。要记住,如果你未能 通过FCC测试,为电源或系统时钟选择一种扩频振荡器总是 可取的方法。这种情况总是出现在最糟不过的时候:正当你准 备好交付产品时,拥有一款可替代固定振荡器的高级品总是一 个很好的保险措施。经过对所有这些因素的权衡,并明白它们 如何与应用需求相匹配,选择振荡器就应成为一种明明白白的 工作。参考文献1. Botton, Virgil E, “A History of the Quartz Crystal Industry in the USA, ” Proceedings of the 35th Annual Frequency Control Symposium, 1981, pg 3.2. Thompson, Richard J, Jr, Crystal Clear: The Struggle for Reliable Communications Technology in World War II, John Wiley & Sons Inc, 2007, ISBN-13: 978-0-470-04606-7, ISBN-10: 0-470-04606-6.3. Travis, Bill, “ Crystal oscillators: looking good in wireless systems, ” EDN, Nov 20, 1997, pg 39.4. Conner, Margery, “ Crystal grinding: when electronics were really hands-on," EDN, April 4, 2008.5. Lam, CS, “A Review of the Recent Development of MEMS andCrystal Oscillators and Their Impacts on the Frequency Control Products Industry, ”2008 IEEE International UltrasonicsSymposium, 2008.6. Prophet, Graham, “Crystal oscillator comes without the crystal, ” EDN, Oct 30, 2008, pg 20.