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愛普生晶振,插件晶振,C-004R晶振,Q11C004R1000500晶振
表晶32.768K系列具有超小型,薄型,质地轻的音叉型石英晶体谐振器,晶振产品本身具备优良的耐热性,耐环境特性,在办公自动化,家电领域,移动通信领域可发挥优良的电气特性,符合无铅标准,满足无铅焊接的回流温度曲线要求,金属外壳的石英晶振使得产品在封装时能发挥比陶瓷晶振外壳更好的耐冲击性能.更多 +
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愛普生晶振,贴片晶振,FC-135晶振,Q13FC1350000100晶振
更多 +贴片表晶32.768K系列具有超小型,薄型,质地轻的表面贴片音叉型石英晶体谐振器,晶振产品本身具备优良的耐热性,耐环境特性,在办公自动化,家电领域,移动通信领域可发挥优良的电气特性,符合无铅标准,满足无铅焊接的回流温度曲线要求,金属外壳的石英晶振使得产品在封装时能发挥比陶瓷晶振外壳更好的耐冲击性能.
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TXC晶振,差分晶振,CE晶振,5032小型振荡器
产品具有高的精度小型的表面贴片型石英晶体振荡器,适用于移动通信终端的基准时钟等移动通信领域.比如智能手机,无线通信,卫星导航,平台基站等较高的端的数码产品,晶振本身小型,薄型具备各类移动通信的基准时钟源用频率,贴片晶振具有优良的电气特性,耐环境性能适用于移动通信领域,满足无铅焊接的高的温回流温度曲线要求.更多 +
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TXC晶振,差分晶振,BC晶振,差分晶体振荡器
贴片石英有源晶振,体积小,焊接可采用自动贴片系统,产品本身小型,表面贴片晶振,特别适用于有小型化要求的网络通信产品市场领域,因产品小型,薄型优势,耐环境特性,包括耐高的温,耐冲击性等,在移动通信领域得到了广泛的应用,晶振产品本身可发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的高的温回流温度曲线要求.更多 +
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TXC晶振,差分晶振,CB晶振,CBA3300002晶振
差分晶振,相较于普通晶振而言,低电流电压可达到低值1V,工作电压在2.5V-3.3V,是普通贴片晶振所不能够达到的,差分晶振具有低电平,低抖动,低功耗等特性.差分晶振作为目前行业中高的要求、高的技术石英晶体振荡器,具有相位低、损耗低的特点.差分贴片晶体振荡器使用于产品中能够很容易地识别小信号,能够从容精确地处理'双极'信号,对外部电磁干扰(EMI)是高的度免疫的.更多 +
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TXC晶振,差分晶振,BA晶振,BAA5670003晶振
差分晶振具有低电平,低功耗等功能,低电流电压可达到低值1V,工作电压在2.5V-3.3V,低抖动差分晶振是目前行业中具有高的要求,高的技术的石英晶体振荡器,差分晶振相位低,低损耗等特点,差分晶振的频率相对都比较高的,比如从25MHz起可以做到700MHz,实验证明工作温度可以到达低温-40度到+85度,频率稳定度在±50PPM值,输出电压低抖动晶振能达到1V,起振时间为0秒,随机抖动性能在0.2psTyp.3psTyp.25psTyp.4psTyp.相位抖动能从0.3psMax-1psMax.更多 +
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TXC晶振,贴片晶振,AB晶振,AB16070001晶振
这款台产晶振适合用于车载电子领域的小型表面贴片石英晶体谐振器.也可对应有高的可靠性要求的引擎控制用CPU的时钟部分简称为时钟晶体振荡器,在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,产品本身具有耐热,耐振,耐撞击等优良的耐环境特性,满足无铅焊接的回流温度曲线要求,符合AEC-Q200标准.更多 +
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TXC晶振,贴片晶振,AA晶振,AA24020001晶振
5032mm体积贴片晶振适用于汽车电子领域的表面贴片型石英晶振,本产品已被确定的高的信赖性适合用于汽车电子部件,晶体在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,晶振本身具有耐热,耐振,耐冲击等优良的耐环境特性,满足无铅焊接的高的温回流温度曲线要求,符合AEC-Q200标准.更多 +
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西铁城晶振,圆柱晶体,CFV-206晶振,CFV-20675000DZFB晶振
插件晶体具有一致性良好,频率稳定度高,耐抗震强,每批次出厂均采用24小时老化测试,产品精度分为以下几种±20ppm,±10ppm,±5ppm,也可以根据客户需求特殊分为+偏差,或者-偏差,产品使用温度高温可达到+85°低温可达到-40℃,音叉晶体被广泛应用到比较高端的汽车电子产品,民用产品有家用电器,智能笔记本,MP3,MP4多功能播放器,智能手表等产品.更多 +
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精工晶体,32.768K圆柱晶振,VT-150-F晶振
插件32.768K系列为满足市场不同产品对精度的要求,通常情况下分为±5PPM、±10PPM、±20PPM,如果有其他特殊要求的客户也可以分为在精度上分为正偏差以及负偏差.32.768K音叉晶体在产品中使用温度范围可以达到—20°到+70°的宽温要求.插件32.768K系列主要使用于较为高端大气上档次的汽车电子、智能家用电器、笔记本、插卡音响、智能手表、以及数码相机等产品中.更多 +
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爱普生晶振,差分晶振,EG-2101CA晶振,EG-2101CA 125.0000M-PCHL3
差分晶振的使用特点在于能够从50MHZ频率做到700MHZ的超高频点.“EG-2101CA 125.0000M-PCHL3”特别是“SAW单元极低的抖动振荡器”能达到声表面波等要求值,简称为“低抖动振荡器”.此款晶振电源电压相较于之前能够做到2.5V~3.3V之间,其工作温度以及储存温度范围远远超过了普通晶振,达到了-45°~+100°的温度范围,差分晶振的精度值(PPM)可精确到±10PM,普通晶振达不到的输出电压,差分晶振做到了1V,起振时间超快为0秒,随机抖动性能0.2ps Typ. 3ps Typ. 25ps Typ. 4ps Typ.都是较为常见的,相位抖动能从0.3ps Max-1ps Max.更多 +
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TXC晶振,贴片晶振,7A晶振,高频晶振
小型贴片石英晶振,外观尺寸具有薄型表面贴片型石英晶体谐振器,特别适用于有小型化要求的市场领域,比如智能手机,无线蓝牙,平板电脑等电子数码相机晶振.晶振本身超小型,薄型,重量轻,晶体具有优良的耐环境特性,如耐热性,耐冲击性,在办公自动化,家电相关电器领域及Bluetooth,Wireless LAN等短距离无线通信领域可发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的回流温度曲线要求.更多 +
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TXC晶振,贴片晶振,7B晶振
台湾晶技该系列产品具有高精度超小型的表面贴片型石英晶体谐振器,最适用于移动通信终端的基准时钟等移动通信领域.比如智能手机,无线通信,卫星导航,平台基站等较高端的数码产品,晶振本身小型,薄型具备各类移动通信的基准时钟源用频率,贴片晶振具有优良的电气特性,耐环境性能适用于移动通信领域,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求.更多 +
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NDK晶振,贴片晶振,NX5032GA晶振,NX5032GA-20.000000MHZ-LN-CD-1晶振
二脚SMD陶瓷面贴片晶振,表面陶瓷封装,其实是属于压电石英晶振,是高可靠的环保性能,严格的频率分选,编带盘装,可应用于高速自动贴片机焊接,产品本身设计合理,成本和性能良好,产品被广泛应用于平板电脑,MP5,数码相机,USB接口最佳选择,包含RoHS指令豁免的密封玻璃中的铅.更多 +
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NDK晶振,有源晶振,NZ2016SD晶振
小型SMD有源晶振,从最初超大体积到现在的7050mm,6035mm,5032mm,3225mm,2520mm,2016mm体积,有着翻天覆地的改变,体积的变小也试产品带来了更高的稳定性能,接缝密封石英晶体振荡器,精度高,覆盖频率范围宽的特点,SMD高速自动安装和高温回流焊设计,Optionable待机输出三态输出功能,电源电压范围:1.8V~5 V,高稳定性,低抖动,低功耗,主要应用领域:无线通讯,高端智能手机,平板笔记本WLAN,蓝牙,数码相机,DSL和其他IT产品的晶振应用,三态功能,PC和LCDM等高端数码领域,符合RoHS/无铅.更多 +
- [TXC资讯]CTS基于PLL的新型CC3P3IL1244M16000R高性能晶体振荡器2024年04月15日 14:42
CTS基于PLL的新型CC3P3IL1244M16000R高性能晶体振荡器
CTS(纽约证券交易所代码:CTS)是感知、连接和移动产品的领先设计者和制造商。该公司在北美、欧洲和亚洲制造传感器、执行器和电子元件,并为航空航天/国防、工业、医疗和运输市场的客户提供工程产品。
CTS进口晶振宣布推出两款新的高性能PLL石英晶体振荡器产品。CC系列时钟振荡器[XO]和CV系列压控振荡器[VCXO]利用最新的IC技术提供高频、超低抖动平台,几乎覆盖最高2.1GHz的任何频率。
新产品系列增加了三种紧凑的密封陶瓷SMD封装尺寸;提供标准HCMOS或LVPECL和LVDS差分晶振输出、输入电压、频率稳定性和温度等级。CV系列包括用户对外部电压控制引脚的访问,允许输出频率调整[牵引能力]到150ppm。
CC和CV平台属性允许应用设计中的工程灵活性,同时提供具有短交付周期和低成本的解决方案。标准产品特性、常见市场应用和新系列参数总结如下。请参考我们网站上的各个数据手册,了解更多性能特征。CTS系列是一款高性能时钟振荡器,支持差分LVPECL或LVDS输出。CC和CV系列石英晶体振荡器采用最新的IC技术,具有出色的稳定性和低抖动/相位噪声性能。
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- [TXC资讯]Cardinal卡迪纳尔品牌石英晶体操作原理2023年11月06日 17:41
Cardinal卡迪纳尔品牌石英晶体操作原理,Cardinal卡迪纳尔公司是一家智慧与实力兼并的频率元器件制造商,一直以来通过自身不懈努力,以及对于晶体行业的极致热情,源源不断开创大量优质的产品,旗下最具有颠覆式创新的产品众多,其中编码CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18在众多产品之中脱颖而出,同时也Cardinal公司的销售额创下新高,随着自身的实力的增长,如今的Cardinal公司具备快速交付的能力,在竭尽所能满足用户的需求。
石英晶体单元是振荡器电路,通过将机械振动转换为特定频率的电流。这是通过通过“压电”效应。压电是由压力产生的电。在压电材料中将产生沿一个轴施加的机械压力在沿着右边的轴产生电荷的过程中与第一个成角度。在一些材料中,发现了正面压电效应,这意味着轴两端的电场将导致机械沿与第一轴线成直角的轴线的偏转。石英是在机械、电气和化学性能方面,特别适合制造频率控制装置。在特定频率和温度范围内振荡的石英晶体单元已经开发出来这些年。
石英晶体最实用的原料是结晶二氧化硅,SiO2。这是由于其机械和化学稳定性,以及良好的压电性能常数材料中的小摩擦损失保证了制造非常高质量因素。在自然界中,二氧化硅有不同的形式其中石英。尽管地球表面的14%由二氧化硅组成,很少发现合适尺寸和必要纯度的石英。因此,培养的石英具有已开发。培养的石英是由二氧化硅的热饱和溶液制成的,在大型钢制高压灭菌器中,温度为大约400°C的温度和1000Kgs的压力/cm2晶体的轴向生长由种植在高压灭菌器中的预先切割的种子控制。增长率可以高达每天2.5毫米。为了实现纯晶体、可控的缓慢生长速率是优选的。培养石英的贴片石英晶体产量较高与使用生长石英时相比。
温度系数与频率有关石英坯料相对于作为石英的函数的温度变化的稳定性、振动模式,以及切割类型。高频AT晶体的频率-温度曲线,称为特定温度范围下的频率偏差(PPM)(以°C为单位),曲线族可用于定义最大切割中心周围的允许偏差(以分钟为单位)空白。
在各种元素中,“AT”切割已成为最受欢迎的是,因为它在相对较高的频率下可用,表现出优异的频率与温度稳定性,并且以合理的成本广泛可用。Cardinal卡迪纳尔品牌石英晶体操作原理.
Fundamental vs.Overtone主要在以下情况下引起关注指定“AT”切割晶体单元。这些单元的频率随着共振器板的厚度减小而增加。在某个点上,通常在30MHz左右,板变得太薄,无法进行有效的处理。由于“AT”将以基频的奇数整数倍谐振当订购更高频率的晶体。- 阅读(556)
- [台湾晶体技术]CTS基于PLL的新型高性能晶体振荡器2023年10月17日 17:05
CTS基于PLL的新型高性能晶体振荡器
CTS公司(纽约证券交易所代码:CTS)宣布推出两款新的高性能PLL石英晶体振荡器产品。CC系列时钟振荡器[XO],和CV系列压控振荡器[VCXO]利用最新的IC技术提供高频、超低抖动平台,几乎覆盖最高2.1GHz的任何频率。
新产品系列增加了三种紧凑的密封陶瓷SMD封装尺寸;提供标准HCMOS或LVPECL和LVDS输出差分晶振、输入电压、频率稳定性和温度等级。CV系列包括用户对外部电压控制引脚的访问,允许输出频率调整[牵引能力]到150ppm。
CC和CV晶体振荡器平台属性允许应用设计中的工程灵活性,同时提供具有短交付周期和低成本的解决方案。标准产品特性、常见市场应用和新系列参数总结如下。请参考我们网站上的各个数据手册,了解更多性能特征。- 阅读(649)
- [台湾晶体技术]领先同行HELE汽车级SMD晶体术语与选型2023年09月28日 11:35
领先同行HELE汽车级SMD晶体术语与选型,Crystal oscillators and crystal resonators are essential components used in electronic devices to generate precise and stable frequencies. As an engineer working with these components, it's important to understand some key terms that will help you select the right crystal for your application. Here are six everyday terms you need to know:
1. Fundamental Mode
The fundamental mode refers to the primary frequency at which a crystal is designed to vibrate. Most crystals operate in the fundamental mode, meaning they vibrate at their intended frequency. However, crystals can also be designed to vibrate at higher frequencies, known as overtones. These overtones occur near multiples of the fundamental resonant frequency, such as the 3rd or 5th overtone. When selecting a crystal, it's crucial to determine whether it operates in the fundamental mode or an overtone mode.
2. Operating Temperature Range
The operating temperature range specifies the temperatures within which a crystal can function reliably. Different applications may require crystals that can withstand specific temperature ranges. For example, automotive-grade crystals may have an operating temperature range of -40°C to 125°C. It's important to pay attention to the operating temperature range of a crystal to ensure it meets the requirements of your application.
3. Frequency Stability
Frequency stability refers to the ability of a crystal oscillator or resonator to maintain a consistent frequency output over time. It is expressed in parts per million (ppm) and typically measured at room temperature (25°C). The lower the ppm value, the more stable the frequency output. Crystals with higher stability are often used in applications where precision is crucial, such as GPS devices.
4. Frequency Tolerance
Frequency tolerance represents the acceptable deviation from the stated frequency across the entire operating temperature range of the crystal. It is added to the frequency stability value measured at room temperature. For example, a crystal with a frequency stability of 50 ppm and a frequency tolerance of 50 ppm means that the actual frequency may vary by up to 100 ppm across the entire temperature range.
5. Load Capacitance
Load capacitance refers to the capacitance value within the crystal oscillator or resonator. It is expressed in picofarads (pF) and determines the external capacitance required for the crystal to function optimally. The load capacitance can be a standard value specified on the datasheet or customized based on the specific requirements of the circuit design. Optimizing the load capacitance helps ensure the crystal's stable operation across temperature extremes.
6. Case Size
The case size indicates the physical dimensions of the crystal package. It is typically expressed as length x width x height (e.g., 5.0mm x 3.2mm x 0.8mm). Additionally, the case size may specify the number of pads (2 or 4) and the package type, such as ceramic, plastic, glass weld, or epoxy weld. Engineers often refer to case sizes using industry-standard codes like 2016 or 3225.
By familiarizing yourself with these everyday terms, you'll gain a better understanding of crystal oscillators and crystal resonators. Remember to consider fundamental mode, operating temperature range, frequency stability, frequency tolerance, load capacitance, and case size when selecting the right crystal for your electronic designs.
Note: The information provided is based on industry knowledge and best practices. For detailed specifications and further guidance, consult the manufacturer's datasheets and application notes.
For additional information, contact Harmony Electronics to discuss our crystal devices and how we can assist with your quartz frequency component needs. We encourage you to explore our website to learn more about our company, applications, and product offerings.
晶体振荡器和石英晶体谐振器是电子设备中用来产生精确和稳定频率的基本元件。作为一名使用这些元件的工程师,了解一些关键术语非常重要,这将有助于您根据应用选择合适的晶体。以下是你需要知道的六个日常用语:
1.基本形式
基模是指晶体设计振动的主要频率。大多数晶体以基本模式运行,这意味着它们以预定的频率振动。然而,晶体也可以被设计成以更高的频率振动,即泛音。这些泛音出现在基本谐振频率的倍数附近,例如第三或第五泛音。选择晶振时,确定它是工作在基音模式还是泛音模式至关重要。
2.工作温度范围
工作温度范围规定了晶体能够可靠工作的温度。不同的应用可能需要能够承受特定温度范围的晶体。例如,汽车级SMD晶体的工作温度范围可能为-40°C至125°C,务必注意晶体的工作温度范围,以确保其满足应用要求。领先同行HELE汽车级SMD晶体术语与选型.
3.频率稳定度
频率稳定性是指晶体振荡器或谐振器在一段时间内保持一致频率输出的能力。它以百万分率(ppm)表示,通常在室温(25°C)下测量。ppm值越低,频率输出越稳定。稳定性更高的晶体通常用于精度至关重要的应用中,如GPS设备。
4.频率公差
频率容差表示在晶体的整个工作温度范围内,与规定频率的可接受偏差。它与室温下测得的频率稳定度值相加。例如,频率稳定性为50ppm、频率容差为50ppm的石英晶体意味着实际频率在整个温度范围内的变化幅度最高可达100ppm。
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- [公司资讯]遥遥领先瑞萨单端有源晶振频率精度测量2023年09月21日 11:29
遥遥领先瑞萨单端有源晶振频率精度测量,我们讨论了典型RA系列微控制器上的一些外设,这些外设允许您创建完整的自治子系统,管理典型微控制器应用中的许多典型内务处理和I/O密集型任务。这种基本低级任务的自动化可以极大地减少对CPU时间的需求,减少需要服务的中断数量,并且通常可以显著地有助于降低系统功耗。
在这篇博客中,我想看看另一个更不寻常的和不太为人所知的外设RA微控制器系列时钟频率精度测量电路或CAC。时钟与石英晶体振荡器频率精度测量电路旨在让我们能够检查RA微控制器上可用的许多内部和外部时钟源的精度,方法是允许我们自动将这些时钟源相互参照,并在比较结果出现意外偏差时发出指示。
CAC最初旨在通过启用时钟系统的自测功能来帮助我们提高系统的安全性和可靠性,但正如您将看到的,它还有其他用途。
CAC允许我们从广泛的内部和外部时钟源中进行选择,既可以作为参考信号,也可以作为目标时钟,以确认振荡速度。
对于内部片内晶体振荡器、HOCO、MOCO和LOCO以及独立看门狗iWDT时钟,通常可以从主时钟和32 kHz外部时钟输入中选择输入。您也可以选择内部外设时钟PCLKB作为输入。然后,可以通过选择适当的分频比来调整每个时钟输入,包括参考时钟和目标时钟。
这些时钟均可选择作为参考时钟或目标时钟,参考信号有一个额外选项,您也可以选择外部时钟输入,以便从外部测试设备输入精确的参考时钟。
参考时钟被用作时基,并且在参考时钟的一个周期期间出现的要被测量的时钟的时钟脉冲的数量在寄存器中被计数。测量周期结束后,计数寄存器中的脉冲数与CAC比较寄存器中存储的最小和最大预期值进行比较,如果检测到时钟和贴片有源晶振超出范围,就会产生中断。
这是检查内部时钟校准设置是否正确,或者时钟寄存器初始化是否存在可能导致时序错误的问题的理想方法。最棒的是,一旦设置好,它就可以自主运行,如果系统检测到错误,您可以获得中断。如果计数器溢出或在每次测量结束时,您也可以生成一个错误,因为您可能只是偶尔想使用此功能来检查各种时钟源的准确性。
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