{"id":1294,"date":"2020-04-14T16:33:07","date_gmt":"2020-04-14T14:33:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/?p=1294"},"modified":"2025-05-15T09:27:47","modified_gmt":"2025-05-15T07:27:47","slug":"praezision-und-frequenzstabilitaet-die-staerken-von-32768-khz-oszillatoren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/praezision-und-frequenzstabilitaet-die-staerken-von-32768-khz-oszillatoren\/","title":{"rendered":"Pr\u00e4zision und Frequenzstabilit\u00e4t: Die St\u00e4rken von 32,768 kHz-Oszillatoren"},"content":{"rendered":"\n<p>Seit dem Boom der Quarzuhren in den 70er Jahren ist klar: Wenn es um pr\u00e4zise Zeiterfassung geht, f\u00fchrt kein Weg an quarzbasierten Taktgebern vorbei! Das ist heute nicht anders. Frequenzbauteile mit der <a href=\"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/frag-den-techniker-warum-hat-ein-uhrenquarz-immer-die-frequenz-von-32-768-hertz\/\">charakteristischen Uhrenquarz-Frequenz von 32,768 kHz <\/a>finden sich in nahezu allen Anwendungen mit integrierter Zeitmessung \u2013 vom Laptop, \u00fcbers Handy bis zur Mikrowelle. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Jauch bietet in seiner <a href=\"https:\/\/www.jauch.com\/de-INT\/produkte\/frequenzgebende_bauteile\/getPrm\/Quartz%20Crystals\/SMD%20TUNING%20FORK\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"JTX-Serie (\u00f6ffnet in neuem Tab)\">JTX-Serie<\/a><a> <\/a>eine Auswahl an SMD-Uhrenquarzen in verschiedenen Baugr\u00f6\u00dfen, die beispielsweise in Verbindung mit Mikrocontrollern oder RTC-Bausteinen zum Einsatz kommen. Beim Eindesignen dieser Bauteile muss jedoch beispielsweise auf die korrekte Anpassung der Lastkondensatoren geachtet werden, um eine betriebssichere Funktion sicher zu stellen. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Vorteile von 32,768 kHz-Oszillatoren <\/h2>\n\n\n\n<p>Wer\nsich die M\u00fche sparen m\u00f6chte, selbst die passende Schaltung f\u00fcr seinen Uhrenquarz\nzu entwerfen, kann auf spezielle Oszillatoren von Jauch zur\u00fcckgreifen, die einen\nClock von 32,768kHz zur Verf\u00fcgung stellen. Diese verf\u00fcgen allesamt \u00fcber ein\nCMOS-kompatibles Ausgangssignal. Dieser Rail-to-Rail Ausgang erm\u00f6glicht eine\nsehr einfache Anbindung an g\u00e4ngige Mikrocontroller und RTC-Bausteine.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Geringste Stromaufnahme durch Verwendung eines Uhrenquarzes<\/h2>\n\n\n\n<p>Sehr unkompliziert in der Anwendung ist z.B. der 32,768 kHz Oszillator <a href=\"https:\/\/www.jauch.com\/downloadfile\/57ff8a106f744_9627f8da1f8128e615cf\/jro32_180618.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"JRO32 (\u00f6ffnet in neuem Tab)\">JRO32<\/a>. Er verwendet im Inneren einen Uhrenquarz, weswegen er sich durch eine besonders geringe Stromaufnahme auszeichnet. Dar\u00fcber hinaus kann er mit einer variablen Betriebsspannung zwischen 1.5V und 5.0V betrieben werden, wodurch er besonders f\u00fcr batteriebetriebene Anwendungen geeignet ist. Aufgrund der Verwendung eines Uhrenquarzes ist seine Ausgangsfrequenz von der Arbeitstemperatur abh\u00e4ngig.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">AT-cut Quarzscheibe sorgt f\u00fcr geringere Temperaturabh\u00e4ngigkeit <\/h2>\n\n\n\n<p>Die unkomplizierte Anwendung eines Oszillators ist jedoch nicht der einzige Vorteil dieses Bauteils gegen\u00fcber einem Quarz. Ein weiteres Argument spricht zum Beispiel f\u00fcr die Verwendung eines Jauch-Oszillators vom Typ <a aria-label=\"JO22  (\u00f6ffnet in neuem Tab)\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.jauch.com\/downloadfile\/5e7dbc0cdb9ff0b696ad8c7c6904928a4\/jo22-32.768khz_191008.pdf\" target=\"_blank\">JO22 <\/a>und <a aria-label=\"JO32 32,768 kHz (\u00f6ffnet in neuem Tab)\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.jauch.com\/downloadfile\/5e7dbc0f083be1d37f4fd22b1128f638d\/jo32-32.768khz_191008.pdf\" target=\"_blank\">JO32 32,768 kHz<\/a>: Bei dieser Oszillator-Variante wird im Inneren <a href=\"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/auf-den-winkel-kommt-es-an-der-at-schnitt-fuer-quarze\/\">eine sogenannte AT-cut Quarzscheibe<\/a> verwendet, die aufgrund ihres Schnittwinkels eine geringere Abh\u00e4ngigkeit der Frequenz von der Arbeitstemperatur aufweist, als dies bei einem Uhrenquarz der Fall w\u00e4re. Der Unterschied des Temperaturgangs zwischen den AT-cut basierten JO22 und JO32 32,768 kHz Oszillatoren und einem Uhrenquarz lassen sich f\u00fcr den Temperaturbereich -40\u00b0C ~ +85\u00b0C mit Hilfe der folgenden Darstellung vergleichen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/AT_Cut_Uhrenquarz-1024x665.jpg\" alt=\"Vergleich der Temperature-Frequenzkurven eines Uhrenquarzes mit der eines AT-Quarzblanks\" class=\"wp-image-1279\" width=\"768\" height=\"499\" srcset=\"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/AT_Cut_Uhrenquarz-1024x665.jpg 1024w, https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/AT_Cut_Uhrenquarz-300x195.jpg 300w, https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/AT_Cut_Uhrenquarz-768x499.jpg 768w, https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/AT_Cut_Uhrenquarz-280x182.jpg 280w, https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/AT_Cut_Uhrenquarz.jpg 1500w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Aus\ndem Diagramm wird deutlich, dass speziell bei hohen und niedrigen Temperaturen\neine vergleichsweise starke Abweichung der Frequenz eines Uhrenquarzes auftritt\n(durchgezogene Linien), w\u00e4hrend diese Abweichung bei den JO22 und JO32 32,768 kHz\ndeutlich geringer ist (gestrichelte Linien). <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pr\u00e4ziser geht\u2019s nicht: 32,768kHz Oszillator mit Temperaturkompensation<\/h2>\n\n\n\n<p>Eine noch bessere Frequenzstabilit\u00e4t bietet der <a aria-label=\"JSO15-TR (\u00f6ffnet in neuem Tab)\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.jauch.com\/de-INT\/produkte\/frequenzgebende_bauteile\/getPrm\/MEMS-Oscillators\/JSO15TR\/\" target=\"_blank\">JSO15-TR<\/a> von Jauch. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten <a href=\"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/tcxo-wie-funktioniert-das\/\">TCXO<\/a>, einen temperaturkompensierten Quarzoszillator. Dieser bietet eine un\u00fcbertroffene Frequenzstabilit\u00e4t von bis zu +\/-5ppm in einem Temperaturbereich von -40\u00b0C ~ +85\u00b0C. Der JSO15-TR wird in einem winzigen CSP-Geh\u00e4use geliefert.<\/p>\n\n\n\n<p>Seine ausgezeichnete Frequenzstabilit\u00e4t wird durch eine pr\u00e4zise Temperaturkompensation erreicht, die bei mehreren Temperaturen w\u00e4hrend des Produktionsprozesses durchgef\u00fchrt wird. Dieses im Werk durchgef\u00fchrte \u201eTrimmen\u201c macht diesen 32,768 kHz Oszillator zudem sehr unempfindlich gegen Schwankungen der Versorgungsspannung. Diese darf im Bereich von 1,5 V ~ 3,63 V liegen. Bemerkenswert ist auch die extrem niedrige Stromaufnahme von nur wenigen \u00b5A.<\/p>\n\n\n\n<p>Die\nAbbildung unten zeigt: Die Frequenzstabilit\u00e4t des JSO15-TR ist bei weitem besser\nals die typische Stabilit\u00e4t von Uhrenquarzen. Das macht den JSO15-TR zur\nidealen Wahl f\u00fcr Anwendungen, die eine \u00fcber lange Zeit stabile Uhrenfunktion\nerfordern. Dar\u00fcber hinaus ist der JSO15-TR aufgrund seiner Miniaturgr\u00f6\u00dfe und\nseiner besonders geringen Leistungsaufnahme die richtige Wahl f\u00fcr batteriebetriebene\nportable Ger\u00e4te, wie zum Beispiel medizinische Messinstrumente, Sensoren oder\nWearables.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/TCXO-vs-Uhrenquarz-1024x746.jpg\" alt=\"Vergleich der Temperatur-Frequenzkurve eines Uhrenquarzes mit der eines TCXO-Oszillators\" class=\"wp-image-1281\" width=\"768\" height=\"560\" srcset=\"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/TCXO-vs-Uhrenquarz-1024x746.jpg 1024w, https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/TCXO-vs-Uhrenquarz-300x219.jpg 300w, https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/TCXO-vs-Uhrenquarz-768x560.jpg 768w, https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/TCXO-vs-Uhrenquarz-257x187.jpg 257w, https:\/\/www.jauch.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/TCXO-vs-Uhrenquarz.jpg 1500w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Als Quintessenz l\u00e4sst sich festhalten: 32,768 kHz-Oszillatoren sind so etwas wie der \u201eUhrenquarz 2.0\u201c. Sie sind einfacher in der Anwendung und \u2013 je nach Modell \u2013 aufgrund von Temperaturkompensation und der Verwendung einer AT-cut Quarzscheibe deutlich genauer als die klassischen Uhrenquarze. Doch selbstverst\u00e4ndlich haben auch diese Bauteile nach wie vor ihre Berechtigung: Richtig eindesignt sorgen auch sie f\u00fcr stabile Frequenzen. <\/p>\n\n\n\n<p>Autor des Textes ist Herr Christian B\u00fcchler, Head of Technical Support bei Jauch Quartz.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seit dem Boom der Quarzuhren in den 70er Jahren ist klar: Wenn es um pr\u00e4zise Zeiterfassung geht, f\u00fchrt kein Weg an quarzbasierten Taktgebern vorbei! Das ist heute nicht anders. Frequenzbauteile mit der charakteristischen Uhrenquarz-Frequenz von 32,768 kHz finden sich in nahezu allen Anwendungen mit integrierter Zeitmessung \u2013 vom Laptop, \u00fcbers Handy bis zur Mikrowelle. &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":1284,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[451,476,452,456,463,469,457,139,468,168],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pr\u00e4zision und Frequenzstabilit\u00e4t: Die St\u00e4rken von 32,768 kHz-Oszillatoren &#8211; Jauch Blog-Seite<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Entdecken Sie die Vorteile von 32,768 kHz Quarzoszillatoren \u2013 ideal f\u00fcr pr\u00e4zise Zeitmessung, hohe Frequenzstabilit\u00e4t und energieeffiziente Anwendungen in Wearables, IoT und Medizintechnik.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.jauch.com\/blog\/praezision-und-frequenzstabilitaet-die-staerken-von-32768-khz-oszillatoren\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pr\u00e4zision und Frequenzstabilit\u00e4t: Die St\u00e4rken von 32,768 kHz-Oszillatoren &#8211; 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