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IQD晶振|IQXC-146晶振|LFXTAL078348Reel|1210音叉晶振
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sitime可编程晶体振荡器,SiT1533晶振,2012有源晶振
32.768khz晶振晶体主要被使用在各种时间显示的计时电路中,因此也常常被称为表晶或者钟振.其中无源的晶体谐振器因其相对低廉的价格,使用最为广泛,因为其切割方式,也被称为音叉晶振.爱普生的表晶钟振在全球市场具有重要市场地位,市场占有率长期居于第一位.更多 +

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西迪斯晶振,32.768K晶振,TF415晶振
32.768KHz千赫子时钟晶体,其本身主要应用在时钟控制产品,或者是控制模块,主要给时钟芯片提供一个基准信号,其主要各项功能还得看应用何种产品.本产品具有小型,薄型,轻型的贴片晶振表面型音叉式石英晶体谐振器,产品具有优良的耐热性,耐环境特性,可发挥晶振优良的电气特性,符合RoHS规定,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求,金属外壳的封装使得产品在封装时能发挥比陶瓷谐振器外壳更好的耐冲击性.更多 +

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西迪斯晶振,32.768K晶振,TF20晶振,TFA20晶振,TF202P32K7680R晶振
32.768KHZ系列,在当今全球晶振市场说的上是质优价廉,产品本身外观是多种化,体积有大有小,有二个脚SMD焊接模式,也有三个脚SMD焊接模式,一样有四个脚焊接模式,还有时钟模块焊接模式,产品具有无源32.768KHZ,也有带电压模式的32.768KHZ晶体系列,产品应用范围非常广阔,比如多种电子消费类,手机应用,蓝牙多功能播放器,无线通讯产品,平板电脑等多个领域,因32.768KHZ晶体本身外观款式多元化,所以适合多个产品应用.并且满足欧盟ROHS环保要求,晶体本身有重量轻,体积小,超薄型等多种优势,得到市场认可.更多 +

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鸿星晶振,32.768K贴片晶振,ETST晶振
32.768K系列产品本身具有体积小,厚度薄,重量轻等特点,此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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TXC晶振,32.768K晶振,9HT12晶振,9H03270047晶振
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西铁城晶振,圆柱晶振,CSA-310晶振,CSA-309晶振,CSA310-4.000MABJ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℃,产品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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RIVER晶振,32.768K晶振,TFX-02S晶振
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32.768K晶振,2x6晶振,音叉晶振
更多 +音叉型32.768K表晶为亿金电子晶振厂家所生产石英晶体谐振器,体积大小通常分为3x8mm和2x6mm两种尺寸,亿金电子晶振厂家所生产的晶振选用的材料都是选用的日本进口高质量品牌。我们的检验测试仪器仪表都是选用的日本精工品牌一级设备,并且高新聘请日本重量级技术工程师为我司石英晶振质量把关。

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爱普生晶振,32.768K晶振,MC-146晶振,Q13MC1461000200晶振
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- [亿金快讯]泰艺32.768kHz晶体小身材大能量2025年12月12日 10:27
泰艺32.768kHz晶体小身材大能量
无论是在智能家居系统中,实现设备之间的无缝协同,还是在智能交通领域,保障车辆行驶的安全与高效调度,亦或是在航空航天,医疗设备等对计时精度要求极高的前沿领域,泰艺32.768kHz晶体都有望成为关键的计时支撑元件,为推动各行业的技术创新和发展贡献力量,让我们共同期待它在未来科技舞台上绽放更加耀眼的光芒.
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- [亿金快讯]希华晶体遥遥领先于同行的32.768K音叉晶振2023年09月26日 14:03
- 希华提供一系列 32.768 kHz 音叉型晶体,採用最先进光刻制程技术,来实现卓越的稳定性和信赖性。音叉型晶体具备低功耗特性 0.1 µW 及微型设计,最小尺寸至1.6 x 1.0mm,适合应用在穿戴式装置、物联网装置、无线通讯、消费性电子产品、笔记型电脑、智慧电錶、安全系统和个人医疗设备。32.768 kHz 音叉型晶体系列包括 XTL72 (3.2 x 1.5 mm)、微型 XTL74 (2.0 x 1.2 mm) 和超微型 XTL75 (1.6 x 1.0 mm),支援 ±20ppm 的标准频率容差,并提供多种负载电容选项,包括 12.5pF、9pF、7pF 等,一般工作温度范围为 -40°C 至 85°C, AEC-Q200 标准的汽车和工业应用可扩展至 -40°C 至 125°C。
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- [亿金快讯]32.768K晶振的价格涨了但还是要用,这些规范务必知晓2021年01月12日 15:58
32.768K晶振的价格涨了但还是要用,这些规范务必知晓.
因为频点的特殊性,32.768K晶振一直有手表专用晶振的美誉,32.768KHZ换算成32768HZ,再进过15次二次分频之后就会变成1HZ,恰恰就是这个1HZ的信号和1S的时钟非常契合,所以音叉晶振才能够应用于时钟定位模块之上的;如今,由于新冠的影响,该系列产品价格在持续上升且持续缺货中,正因为如此,我们在应用过程中更应该注意规范,且对它要有充分的了解.
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- [亿金快讯]NSK推出3225特殊尺寸32.768K振荡器NAOK系列产品2020年09月09日 17:10
NSK推出3225特殊尺寸32.768K振荡器NAOK系列产品
这里诸位或许会有疑惑,那就是为什么32.768K系列晶振会有3225封装的,不是一般都是7015,3215,2012,1210等尺寸吗?是的,常用的是这些尺寸,但是也是有例外的;一些晶振厂家为了满足一些特定的需求也在生产一些特殊尺寸的音叉振荡器,在这样的背景下,NSK旗下3225尺寸的32.768K振荡器就问世了.
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- [技术支持]利用石英晶振作为微力传感器的原理进行分析讲解2018年03月09日 09:05
晶振是为电路提供基准频率信号源的一种频率元件,在前面的文章中亿金电子有提到过关于石英晶振晶片的选择,晶振刻蚀的影响,晶振片的生产材料等信息,那么下面要给大家说的是利用石英晶振作为微力传感器的分析讲解.
在非接触测量模式中,微悬臂是要靠压电驱动器进行AC驱动来做小幅的振动,随着其进一步的发展,人们把目光开始转向压电材料,当石英等材料受到应变时会产生电荷,而当在这些材料上施加电场时,其几何尺寸就会发生变化,这种现象被称为压电效应I18。1990年IBM公司GrutterP等提出了可以将微悬臂粘附在双晶片之间以产生稳定性很好的高频振荡信号,从而对由于力梯度的作用下悬臂的形变信号进行频率调制,通过解调就可以获得表面形貌,研究显示了在固定带宽的情况下,灵敏度可提高2倍以上。
1991年TR.Albrech等采用在片层压电材料表面刻蚀出针尖来取代传统的用si材料做成的微悬臂201。由于压电材料能将机械振动特性的变化直接转化为电荷变化,因此不需要激光测微仪,但用其制作的微悬臂品质因数Q值(约200)较低,使得分辨率有待提高,而且在片层压电材料表面刻蚀出针尖的成本太高。因此必须使用一种高品质因数的压电材料的传感器以提高信噪比。
使用针式传感器的想法在1988年就产生了,当时因为测量集成电路的需要,研究人员曾经试图模仿传统的轮廓仪,将一个针尖制作成圆弧半径可达nm级,这样就可以突破一些物理极限,如光的波长,以获得大约相当于光波长的百分之一的测量精度。但是这需要解决两个问题:针尖的制备和测量相互作用力。1988年,P.Gunther等人探讨了使用石英音叉晶振作为传感器的可能性,将音叉的一个角作为针尖逼近样品表面,音叉的幅值和频率会随着逼近距离的变化而变化,证明了使用石英晶振作为传感器,是一个很有希望的发展方向。1993年,K.BARTZKE等研制出了第一台这样的针式传感器并将它用于AFM的测量中,其针尖的制备使用了机械蚀刻金刚石的方法为了检测针尖和样品之间的接触,针尖被固定在一个高灵敏度的1MHEZ杆状晶振上,晶振的谐振参数的变化可以被相应的电路检测出来。
1995年, A Michels等报道了将晶振作为扫描近场声显微镜的探针的研究。将1MHZ杆状晶振的尖角作为针尖以45°角与样品逼近,将晶振受到的阻尼信号作为测量距离的信号得到物体表面的形貌图。其垂直分辨率达到了50nm,水平分辨率达到了200nm,是介于传统的轮廓仪和SFM之间的一种仪器24。随着研究的进一步深入,研究者开始探讨将针式传感器作为其他类型显微镜的应用。M. Todorovic等在1998年报道了一种使用音叉作为传感器的磁力显微镜。在石英音叉的一支脚上粘附一个经过磁化的非常细小的针尖,即可构成磁力传感器。石英音叉晶振的脚只有2mm长,200um厚,100um宽,弹性常数只有200N/m,只有传统的AFM仪器的十分之-。针尖是电化学腐蚀镍丝的方法制作的,针尖的安装保证了音叉的弹性常数和Q值不发生大的变化。
国内这一领域的工作开展的比较晚,1997年,计量科学研究院与西德的合作项目中首次使用了这一技术,之后我们实验室也在这一领域进行了跟踪研究,并获得了初步的结果。
从上述发展历程可以看出,使用贴片晶振,石英晶振作为针式传感器,到目前其测试精度并没有达到很高,但是由于其成本低廉,易于获得,性能稳定,在测试方法上具有独到的优势,因此是一个很有前途的发展方向,随着研究的进一步深入,它的测量精度有可能进一步提高,这对于工业界和实验室来说,是一个性价比很高的测量仪器,对于科学试验和工业应用都具有很大的价值。
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