企业商机
石英晶振基本参数
  • 品牌
  • 华昕,KDS,SEIKO
  • 型号
  • 石英晶振国产制造商
  • 频率特性
  • 高频,低频
  • 封装材料
  • 金属,陶瓷,玻璃
  • 外形
  • 贴片式,直插式
  • 加工定制
  • 标称频率
  • 1~50
  • 调整频差
  • 1~50
  • 基准温度
  • -40~+85
  • 负载电容
  • 6~20
  • 静态电容
  • 3
  • 老化率
  • 2
  • 温度范围
  • -40~+85
  • 产地
  • 中国
  • 厂家
  • 华昕
  • 封装尺寸
  • 1612/2016/2520/3225/5032/7050
石英晶振企业商机

石英晶振的激光打标对其性能的影响主要集中在以下几个方面:物理结构:激光打标会在石英晶振的表面形成一定的标记,这个标记过程实际上是对石英晶体进行了一定程度的物理改变。如果激光打标的参数设置不当,可能会对晶体的结构造成细微的损伤,进而影响到晶振的频率稳定性和可靠性。电气性能:激光打标过程中,激光能量可能会对石英晶振的电极和封装材料产生一定的影响。如果处理不当,可能会导致电极的导电性能下降,封装材料的绝缘性能受损,从而影响到晶振的电气性能。温度特性:激光打标过程中产生的热量可能会对石英晶体的温度特性产生影响。石英晶体的频率稳定性和温度特性密切相关,如果激光打标导致晶体的温度特性发生变化,可能会影响到晶振在各种温度环境下的性能表现。然而,现代激光打标技术已经非常成熟,可以通过精确的参数设置和控制来避免上述问题。在合适的参数设置下,激光打标不仅不会对石英晶振的性能产生负面影响,还可以作为一种有效的标识手段,帮助生产厂家进行产品追溯和防伪管理。为什么石英晶振在电子产品中应用多样?高精度石英晶振类别

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石英晶振实现小型化主要通过以下几个方面:材料优化:选用高性能的石英晶体材料,这些材料不仅具有优异的频率稳定性和可靠性,同时也有利于实现更薄的晶体结构,进而实现小型化。设计创新:通过改进晶体的设计和切割方式,优化其振动模式和频率,使其能够在更小的体积内实现所需的性能。此外,采用先进的封装设计,如SMD(表面贴装器件)封装,可以进一步减小晶振的尺寸。制造工艺提升:利用先进的微加工技术和设备,如激光切割、精密研磨等,对石英晶体进行高精度的加工和打磨,以实现更小的尺寸和更高的精度。集成化技术:将石英晶振与其他电子元件进行集成,形成功能更为强大的模块或系统,可以在不去除性能的前提下减小整体尺寸。总的来说,石英晶振的小型化是一个综合性的过程,需要材料、设计、制造和集成化等多个方面的技术和工艺的协同配合。随着科技的不断进步,相信未来石英晶振的尺寸将越来越小,性能将越来越强大。高精度石英晶振类别14.31818mhz石英晶振晶振,12mhz供应-32mhz无源晶振-频点定制。

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石英晶振的抗干扰性能主要通过其物理特性和电路设计来实现。首先,石英晶振本身具有较高的品质因数(Q值),这意味着它具有较小的能量损失和较高的频率稳定性。这种稳定性使得石英晶振在面对外部干扰时,能够保持其输出频率的稳定,不易受到干扰的影响。其次,石英晶振的封装外壳通常使用金属或其他具有良好屏蔽效果的材料制成,可以有效地隔离外界电磁场对晶振内部的干扰。这种屏蔽效果使得石英晶振在复杂电磁环境中仍能保持稳定的性能。此外,电路设计也对石英晶振的抗干扰性能有重要影响。在电路中,可以通过合理的布局和滤波设计来降低噪声和干扰信号的影响。例如,在晶振的输入输出端加入滤波器,可以滤除高频噪声和干扰信号;在电源端加入去耦电容,可以减少电源噪声对晶振的影响。综上所述,石英晶振的抗干扰性能是通过其物理特性、封装外壳的屏蔽效果以及电路设计的优化来实现的。这些措施共同作用,使得石英晶振在面对各种干扰时仍能保持稳定的性能。


石英晶振行业的主要先进企业包括日本的爱普生(Epson)和NDK(NihonDempaKogyo),以及中国的晶赛科技等。爱普生是一家全球**的跨国企业,其在数码影像、电子元器件等领域有着优异的技术实力和市场份额。在石英晶振领域,爱普生凭借其先进的生产技术和严格的质量控制,为全球客户提供高质量、高稳定性的产品。NDK是全球主要的石英晶体元器件生产企业之一,其产品广泛应用于汽车电子、通信、消费电子等领域。NDK以其优异的产品性能和稳定的供货能力,赢得了全球客户的信赖和好评。晶赛科技则是中国石英晶振行业的先进企业之一。公司致力于石英晶体频率元器件及封装材料的研发与制造,产品广泛应用于通信、汽车电子、物联网等领域。晶赛科技以其强大的研发实力和持续的技术创新,不断推动石英晶振行业的发展。这些先进企业凭借其技术实力、产品质量和市场竞争力,在全球石英晶振行业中占据了重要地位。8MHz SMD5032-2pin/4pin无源贴片石英晶振尺寸与引脚说明。

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石英晶振的谐振频率与其多种因素有关。首先,环境温度是影响石英晶体谐振器频率变化的**主要因素。石英晶体谐振器的谐振频率会随温度的改变而变化,这种性质称为频率温度特性。此外,石英晶体的切割角度(即切型)和加工流程也会影响其频率温度特性。其次,老化效应也是影响石英晶振谐振频率的重要因素。老化效应是石英晶体固有的物理现象,其谐振频率随时间推移会缓慢减小或增加。这种老化可能源于晶体内部石英晶格的不完善、气体的分解和吸收导致的极板质量改变或迁移,以及温度梯度效应和压力释放效应等。除此之外,负载电容也会对石英晶振的谐振频率产生影响。负载电容由晶振两端所接的匹配电容、芯片引脚寄生电容、PCB走线电容等组成。如果晶体两端的等效电容和标称负载电容存在差异,晶体输出的频率将会和标称工作频率产生偏差。***,供电电压的变化也会对石英晶振的谐振频率产生影响。因此,在选择和使用石英晶振时,需要考虑这些因素的影响,并采取相应的措施来保证其频率的稳定性和精度。12.288mhz石英晶振晶振,12mhz供应-32mhz无源晶振-频点定制。高精度石英晶振类别

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石英晶振的结构相对简单但非常精密。其关键部分是一块石英晶体(二氧化硅的结晶体),它通常被切割成特定的形状和尺寸,如正方形、矩形或圆形薄片,这些薄片被称为晶片。晶片的两个对应面上涂有银层或其他导电材料作为电极,这两个电极通过引线连接到外部电路。这些引线通常焊接在晶片的边缘,并封装在金属、玻璃、陶瓷或塑料的外壳中,以保护晶片和引线不受外界环境的影响。当在石英晶振的两个电极上施加电压时,由于石英晶体的压电效应,晶片会产生机械振动。这种振动会进一步产生交变电场,从而形成一个稳定的振荡信号。这个信号的频率取决于晶片的尺寸、形状、切割方式和石英晶体的物理特性。石英晶振的结构设计旨在实现高频率稳定性、低失真和长寿命。它们通常具有极小的尺寸和重量,但能够在多样的温度范围内提供稳定的频率输出。这使得石英晶振成为电子设备中不可或缺的元件,如计算机、手机、通信设备和各种精密仪器等。高精度石英晶振类别

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石英晶振的智能化与集成化发展趋势主要体现在以下几个方面:功能集成:随着物联网(IoT)和智能家居、智能汽车等智能设备的发展,对频率控制元件的需求日益增加。石英晶振可能会集成更多的功能,如温度补偿、传感器功能等,以满足这些设备对高精度、高稳定性频率控制的需求。智能控制:未来,石英晶振可能会集成智能控制功能,例如自动调节频率以适应环境温度的变化,或者通过自我校准来提高精度。这种智能控制将减少人为干预,提高设备的自动化水平和稳定性。小型化:随着电子设备趋向于更小的尺寸和更高的集成度,石英晶振也需要适应这种趋势,开发出体积更小、性能更高的产品。小型化的石英晶振将更易于集成到各种智能设备中,推动智能设备...

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