Intelligente Messgeräte

Mobile-Wearables-Smart-Meters

Der Nutzen und die Nutzung der Fernüberwachung nehmen weiterhin dramatisch zu. Ein geringer Stromverbrauch wird immer wichtiger, da diese IoT-fähigen Geräte an entlegenere Standorte ohne Zugang zur Stromversorgung oder in Gebiete vordringen, die von Stromausfällen betroffen sind.

SiTime MEMS µPower-Timing-Lösungen bieten den kleinsten Platzbedarf, höchste Zuverlässigkeit und mehrere Möglichkeiten, die Systemleistung zu senken – von 1-µA-NanoDrive-Geräten bis hin zu höherer Stabilität, die im Ruhemodus Strom spart.

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Vorteile des SiTime MEMS-Timings

Geringster Platzbedarf und geringste Leistung

1,2 mm 2 CSP

Extrem geringer Stromverbrauch bis <1 µA

NanoDrive™ programmierbarer Ausgangshub

Robuste Taktungslösungen

±5 ppm Frequenzstabilität

Immunität gegen Netzteilrauschen

LVCMOS ermöglicht die Ansteuerung mehrerer Lasten

Integriertes MEMS, einfach zu bedienen

Kein externer Quarz

Keine Probleme mit der Quarzzuverlässigkeit

Keine Abdeckung oder Abschirmung

Intelligente Zähler, egal ob für Strom, Gas oder Wasser, bieten Versorgungsunternehmen enorme Vorteile. Abgesehen von der Kostenersparnis, die dadurch entsteht, dass kein Personal mehr zur Ablesung jedes Zählers entsandt werden muss, ermöglichen intelligente Zähler den Versorgungsunternehmen die Benachrichtigung über Ausfälle und andere Probleme, sobald diese auftreten.

In Smart Metern werden mehrere Taktquellen benötigt.​

  • Schlafuhr: Wird verwendet, um Uhrzeit und Tag im Auge zu behalten. Aus diesem Grund läuft es, wenn der Rest des Systems ausgeschaltet ist. Es arbeitet normalerweise mit 32,768 kHz und geringer Leistung.
  • Oszillatoren für die Kommunikationsschnittstellen: Unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Frequenz, Signalisierung (single-ended oder differentiell), Jitter-Grenzwerte usw.
  • Mikrocontroller-Takt: Wird normalerweise entweder mit einem Quarzresonator oder einem Oszillator im Bereich von 16 bis 40 MHz realisiert.

Blockdiagramm für intelligente Messgeräte

SiTime MEMS-Timing für Smart Meter

Gerät Hauptmerkmale Schlüsselwerte
32,768 kHz XO
SiT1532 32,768 kHz
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SiT1534 1 bis 32,768 Hz
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  • 900 nA typ. Energieverbrauch
  • 1,2 V bis 3,63 V Betrieb
  • 1,5 x 0,8 mm und 2,0 x 1,2 mm Pakete
  • Spart Strom und maximiert die Batterielebensdauer
  • Programmierbare Ausgangsschwankung für weitere Energieeinsparungen
  • Die geringe Stellfläche spart Platz auf der Platine
  • Die interne VDD-Filterung macht einen externen Bypass-Kondensator überflüssig: Reduzierung der Stücklistenkosten und weitere Platzeinsparungen
32,768 kHz XO
SiT1569 1 Hz bis 462,5 kHz MHz
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  • 3,3 µA Stromverbrauch bei 100 kHz
  • ±50 ppm Stabilität
  • 1,5 x 0,8 mm großes Paket
  • Spart Strom und maximiert die Batterielebensdauer
  • Programmierbare Ausgangsschwankung für weitere Energieeinsparungen
  • Die geringe Stellfläche spart Platz auf der Platine
  • Die interne VDD-Filterung macht einen externen Bypass-Kondensator überflüssig: Reduzierung der Stücklistenkosten und weitere Platzeinsparungen
32,768 kHz TCXO
SiT1552 32,768 kHz
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  • ±5 bis ±20 ppm
  • 990 nA typ. Verbrauch
  • 1,5 V bis 3,65 V Versorgungsbereich
  • 1,5 x 0,8 mm großes Paket
  • Spart Strom und maximiert die Batterielebensdauer
  • Programmierbare Ausgangsschwankung für weitere Energieeinsparungen
  • Die geringe Stellfläche spart Platz auf der Platine
  • Die interne VDD-Filterung macht einen externen Bypass-Kondensator überflüssig: Reduzierung der Stücklistenkosten und weitere Platzeinsparungen
MHz-Oszillator
SiT8021 1 bis 26 MHz
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  • Extrem geringer Stromverbrauch: < 270 µA bei 6,144 MHz, 1,8 V, 10 pF Last
  • 1,5 x 0,8 mm großes Paket
  • ±50 und ±100 ppm Optionen
  • 1,62 bis 3,63 V Versorgung
  • -40°C bis 85°C
  • Spart Strom und maximiert die Batterielebensdauer
  • Spart Platz auf der Platine
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Kleiner Fußabdruck
  • Geringer Strom
  • Immunität gegen EMI

SiTime-Oszillatoren bieten viele Vorteile für Smart Meter.​​

  • Geringer Platzbedarf: Bis zu 1,5 x 0,8 mm.
  • Sehr geringer Stromverbrauch: <1 mA für MHz-Oszillatoren – tatsächlicher Wert abhängig von der Frequenz; <490 nA für 32,768-kHz-Oszillatoren).​
  • Immunität gegen EMI: Aufgrund der geringen Größe von SiTime MEMS-Resonatoren im Vergleich zu herkömmlichen Kristallresonatoren. Dies ist besonders wichtig bei Stromzählern, bei denen hohe Ströme üblich sind.
  • Frequenzgenauigkeit: Eine bessere Genauigkeit der Schlafuhr ermöglicht längere System-Standby-Zeiträume zwischen Neusynchronisierungen der RTC mit der Netzwerkzeit. Dies trägt zu erheblichen Energieeinsparungen angeschlossener, batteriebetriebener Geräte bei.

MEMS-Timing übertrifft Quarz

Geringere Leistung

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SiTime – Lower Power

 

Kleinste Größe, niedrigere Stückliste

Beste 32-kHz-Oszillatorstabilität

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SiTime MEMS Oscillators – Smallest size, Lower BOM
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SiTime – Best 32 kHz Oscillator Stability

 

Fahren Sie mehrere Lasten

Low-Power-Funktion

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SiTime – Drive Multiple Loads
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SiTime – Low Power Feature

Video ansehen: 8 Gründe, Quarze durch MEMS-Oszillatoren zu ersetzen

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