VCXO振荡器是一种频率控制器件,当输入电压变化时,它可以改变输出频率.在为任何应用选择VCXO时,必须考虑许多器件性能规格.本应用笔记试图阐明关键的VCXO特定性能规格,并说明与在应用程序中使用VCXO相关的一些权衡.控制电压带宽,有时称为"调制速率"或"调制带宽",是输出频率跟踪输入电压变化的速率.输出频率变化与输入电压变化之比(以前用Kv表示)在大多数VCXOs中具有低通特性.调制速率定义为在相同电压范围内扫描的DC输入的Kv相对于Kv降低3dB的调制速率.
许多数字应用依赖冷却系统来将工作温度保持在设计限值内,工业石英晶体振荡器应用的工作温度通常为-40℃至+85℃.但是冷却系统可能会出现故障,例如,如果风扇出现故障,这可能会导致环境温度升高到系统设计限值以上,在某些情况下达到或超过+125℃.理想情况下,系统应在这些故障条件下保持正常运行.对于许多系统来说,持续的连续操作是至关重要的,例如,蜂窝基站应该维持支持紧急呼叫的基本服务.因此,系统设计者应该选择组件来实现最大的可靠性.
我们的硅是石英晶体振荡器设备质量的1/3000,因此耦合到我们设备上的振动能量要低得多,这使得它们对振动和其他环境条件更具免疫力,"SiTime晶振营销副总裁PiyushSevalia说.该公司认为,它在MEMS振荡器中占有90%的市场份额,这是时序市场中增长最快的部分,尽管它们通常比晶体设备更昂贵.
Jauch晶振公司在位于Villingen-Schwenningen的总部投资了生产设施,以便及时满足全球客户的需求:石英晶体振荡器在我们自己的生产设施中进行配置和交付,注重及时性.用于电池解决方案的现代电池组装线具有高技术要求,可确保为医疗,家庭和园艺设备,移动电话,移动运输和汽车行业生产单个电池组.
晶振的每个参数通常都与温度有关(晶体频率,C0,C1,R1,......).模拟中C1和C0的变化可以忽略不计.实际晶体的串联电阻R1的变化不能用简单的公式来描述.因此,我们假设模型的温度无关的R1值,并假设C1和C0的值在整个温度范围内是恒定的.因此,温度的频率变化通过电感值的变化来实现.不幸的是,用一个包含全局变量温度的公式来简单地替换电感值是不可能的.
28px;word-spacing:-1.5px"="" style="font-size:16px;text-indent:28px;word-spacing:-1.5px">康比电子介绍的该篇报告深入介绍了全球电压控制晶体振荡器(VCXO)市场,涵盖了其所有重要方面.这包括市场的宏观概述,行业表现的微观细节,近期趋势,主要市场驱动因素和挑战,SWOT分析,波特五力分析,价值链分析等.此报告是企业家,投资者必读的28px;word-spacing:-1.5px"="" style="font-size:16px;text-indent:28px;word-spacing:-1.5px">内容.,研究人员,顾问,商业战略家以及所有那些拥有任何利益或计划以任何方式进军压控晶体振荡器(VCXO)市场的人.
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PCB板是电子产品的必需品,没有PCB板哪来的各种家电,网络等.电子设备采用印制板后,由于同类印制板的一致性,从而避免了人工接线的差错,并可实现电子元器件石英晶体振荡器自动插装或贴装,自动焊锡,自动检测,保证了电子设备的质量,提高了劳动生产率,降低了成本,并便于维修.同样有PCB板没有电子元器件一样无用,该篇文章康比电子介绍关于PCB的设计问题.
Jauch晶振集团是石英晶体,石英晶体振荡器和电池技术的领先专家之一成立于1954年,现在是频率控制产品行业的领先公司之一,还拥有创新的MEMS定时时钟.是未来锂离子和锂聚合物电池市场的公认专家.通过深入的技术咨询,高应用和认证知识,测试环境,高可用性和快速交付产品以及频率发生设备仓库,强调我领导地位.
石英晶振切割有:AT,BT,SC,CT..切割晶体坯料的主晶轴角度对其性能有重要影响.观察石英谐振器的规格,经常提到石英晶体切割.包括AT切割,CT切割和SC切割在内的术语出现并且与晶体的操作有很大关系.在定义特定晶体的规格时,通常需要定义所需的石英晶体切割.
石英是硅二极管SiO2的结晶形式.Quartz这个名字来源于德语单词'quaz',尽管其他人认为这个词的起源来自Saxon一词Querkluftertz,意思是交叉静脉矿石.石英广泛用于电子设备中,石英晶振用作滤波器和振荡器中的高性能谐振器.石英是各向异性的:石英的许多性质取决于石英棒的取向,更重要的是取决于石英晶振内的晶格.就其在石英晶体谐振器中的使用而言,对其方向敏感的重要方面之一是peizo电效应.结果,切割各个石英晶体坯料的方向决定了它们的许多性能.取决于切割方向的电脉冲激发不同的振动模式.
Q-SC20S0320570CADF日产SEIKO晶振Q-SC32S0320570CADF小体积贴片晶振Q-SC16S0320570CADF日本精工晶振VT200F-6PF20PPM小体积贴片晶振Q-SC32S0321070CAAF日本精工晶振Q-SC20S03220C5AAAF精工石英晶振VT200F-12.5PF20PPM日本精工晶振Q-SC32S0322070AAAF精工石英晶振
Q22FA1280000200日本进口晶振Q22FA1280031400爱普生晶振Q22FA1280014400无源晶振Q22FA1280000700石英贴片晶振Q22FA1280031500进口EPSON晶振Q22FA1280049500SMD晶振Q22FA1280000800无源晶振Q22FA1280032100超小型晶振Q22FA1280014600爱普生晶振Q22FA1280001000SMD晶振Q22FA1280032400石英2016晶振Q22FA1280014700进口EPSON晶振Q22FA1280001100爱普生晶振Q22FA1280032600日本进口晶振Q22FA1280014800超小型晶振Q22FA1280001400进口EPSON晶振Q22FA1280032700石英贴片晶振Q22FA1280014900石英2016晶振Q22FA1280001500超小型晶振Q22FA1280033200轻薄型贴片晶振Q22FA1280015000日本进口晶振Q22FA1280001600石英2016晶振Q22FA1280033400SMD晶振Q22FA1280015200石英贴片晶振
SAW滤波器一直到90年代行动通 讯的兴起,加上其基本设计理论已达一定的水平,SAW滤波器得以其低损耗(Low Loss),高衰减特性(High Attenuation)及轻薄短小等优点,随着无线通信产品市场的 发展而快速成长.下面康比电子将介绍有关SAW滤波器的未来发展及相关技术介绍.
7A08000001TXC陶瓷面贴片晶振7A271700025032贴片晶振7A24000063石英晶体谐振器7A08000005台湾晶技无源晶振7A28670001小型贴片晶振7A240000725032贴片晶振7A08000008TXC晶振7A300000055032陶瓷面晶振7A24070001小型贴片晶振7A08000015贴片晶振7A32080002SMD晶振7A240700065032陶瓷面晶振7A08070006台产晶振7A33380002TXC陶瓷面贴片晶振7A24070007SMD晶振7A08070008石英晶体谐振器7A48000047台湾晶技无源晶振7A24080003TXC陶瓷面贴片晶振7A100000465032贴片晶振7A48000118压电石英晶振7A24500120台湾晶技无源晶振7A11000013小型贴片晶振7A48070006贴片晶振7A25000012压电石英晶振7A120000015032陶瓷面晶振7A16000003台产晶振7A25000058贴片晶振7A12000007SMD晶振7A25000018石英晶体谐振器7A25000067台产晶振
凭借其从设备未使用的振动产生电力的惊人特性,石英晶振压电材料正在成为革命性的动力收割机.由于对这些材料的研究,今天有各种各样的压电材料可供选择.不同的规格表征了这些材料.但是,如何根据我们的要求选择材料?要找什么?压电材料有哪些类型?在本文中,我们将研究不同类型的压电材料及其特性.深圳康比电子该文章描述了在为产品选择压电材料时要寻找的五个基本优点.
老化是电子元件及电子产品常见的一道工序.老化在高分子材料的使用过程中,由于受到热,氧,水,光,微生物,化学介质等环境因素的综合作用, 高分子材料的化学组成和结构会发生一系列变化, 物理性能也会相应变坏, 如发硬,发粘,变脆,变色,失去强度等, 这些变化和现象称为老化,高分子材料老化的本质是其物理结构或化学结构的改变.在晶振此款电子元件亦是如此.
声音基本上由模拟信号组成,其处理与衰减,噪声和恶化石英晶体振荡器问题相关.通过将原始声音传递通过模数转换器(ADC)来解决这些问题,并且所得到的数据可以作为数字声音分布在CD上或通过网络分发.然后,这些数据使用最终用户的数字音频设备中的数模转换器(DAC)进行处理,并作为模拟声音输出.
在过去几年中,晶振电子原始设备制造商(OEM)对合同电子制造商(CEM)的使用急剧增加.虽然原始设备制造商仍然参与初始设计工作和原型装配,但许多(多达40%)分包他们的生产,因为他们无法承担持续投资新生产设备的高昂费用和需要经过培训的高素质人员.工作权利.FOX晶振的组件制造商在哪里适合?在设计过程中,我们仍需要与OEM密切合作.我们未来成功的关键是开发新的计划,以满足CEM的特定需求.这些程序必须允许显着增加订购和调度灵活性,以便在需要立即重新安排,重新设计或接收部件时,CEM不受OEM的支配.