Ein SMD-Schwingquarz kann die Batterielaufzeit beeinflussen, weil sein ESR-Wert (Equivalent Series Resistance) und sein Anschwingverhalten den Energiebedarf der Oszillatorschaltung mitbestimmen. Ein niedrigohmiger, sicher anschwingender Quarz unterstützt eine stabile und effiziente Taktung, während ein ungünstig ausgewählter Quarz zu längeren Startzeiten, höherer Stromaufnahme oder instabilem Betrieb führen kann.
In batteriebetriebenen Geräten zählt jedes Mikroampere. Smart Meter, IoT-Sensoren, Wearables, Funkmodule, medizinische Geräte und industrielle Sensorik müssen oft über Jahre mit einer Batterie arbeiten. Die Oszillatorschaltung ist dabei ein kleiner, aber wichtiger Teil des Gesamtsystems.
Wenn ein Quarz schwer anschwingt, benötigt die Schaltung mehr Reserve, mehr Zeit oder mehr Energie. Zudem kann es sein, dass Daten nicht innerhalb des definierten Duty-Cycles übertragen werden können, so dass gegebenenfalls sogar die Funkübertragungen wiederholt werden müssen. Wenn ein Quarz dagegen mit niedrigem ESR sicher startet, kann das Design effizienter ausgelegt werden. Besonders bei Wake-up-Zyklen, Sleep-Modi und periodischer Funkkommunikation kann eine stabile, sehr schnell anschwingende Taktquelle zur Energieoptimierung beitragen.
Die exklusiven LRT-Schwingquarze von der PETERMANN-TECHNIK schaffen aufgrund ihres sehr niedrigen Widerstandes sehr viel zusätzliche Sicherheit. Durch das widerstandsreduzierte Resonatordesign wird die Oszillatorschaltung entlastet. Das stabilisiert den Startvorgang, reduziert die Anschwingzeit beträchtlich, so dass sich ein geringerer Leistungsbedarf der Schaltung ergibt, was die Stromaufnahme der Schaltung deutlich reduziert und damit die Batterielebensdauer erhöht.
Folgende LRT-Schwingquarze werden in Funkapplikationen von den Spezialisten der PETERMANN-TECHNIK empfohlen:
MHz Schwingquarz der Serie SMD03025/4 (3.2x2.5mm/4pad)
MHz Schwingquarz der Serie SMD02016/4 (2.0x1.6mm/4pad)
MHz Schwingquarz der Serie SMD01612/4 (1.6x1.2mm/4pad)
kHz Schwingquarz der Serie M3215RR 50 kOhm Version (3.2x1.5mm/2pad)
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