Pletronics普銳特新型頻率控制技術(shù)與傳統(tǒng)石英技術(shù)的對(duì)比分析
Pletronics普銳特新型頻率控制技術(shù)與傳統(tǒng)石英技術(shù)的對(duì)比分析
(一)技術(shù)原理深度剖析
普銳特新型頻率控制技術(shù)是Pletronics晶振公司基于多年的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新成果,融合了先進(jìn)的材料科學(xué)與電路設(shè)計(jì)理念.在材料方面,采用了特殊的壓電材料組合,這些材料經(jīng)過精心篩選和處理,具有優(yōu)異的壓電性能和溫度穩(wěn)定性.與傳統(tǒng)石英技術(shù)主要依賴天然石英晶體不同,普銳特的材料體系能夠在更廣泛的溫度和環(huán)境條件下保持穩(wěn)定的物理特性,從而為精確的頻率控制奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ).從電路設(shè)計(jì)角度來(lái)看,普銳特新型頻率控制技術(shù)運(yùn)用了先進(jìn)的集成電路(IC)設(shè)計(jì)技術(shù),將振蕩電路,頻率調(diào)節(jié)電路和信號(hào)處理電路高度集成在一個(gè)微小的芯片中.這種高度集成化的設(shè)計(jì)不僅減小了設(shè)備的體積和功耗,還提高了電路的可靠性和抗干擾能力.其中,振蕩電路采用了獨(dú)特的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的高頻振蕩信號(hào),頻率調(diào)節(jié)電路則通過高精度晶振的數(shù)字-模擬轉(zhuǎn)換(DAC)技術(shù)和反饋控制機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對(duì)頻率的精確微調(diào),確保輸出頻率始終保持在設(shè)定值附近.
(二)性能優(yōu)勢(shì)亮點(diǎn)展示
頻率穩(wěn)定性大幅提升:普銳特新型頻率控制技術(shù)在頻率穩(wěn)定性方面表現(xiàn)卓越.以其某款應(yīng)用于通信領(lǐng)域的產(chǎn)品為例,在-40℃至+85℃的寬溫度范圍內(nèi),頻率偏差能夠控制在±0.5ppm以內(nèi),而傳統(tǒng)石英技術(shù)在相同溫度范圍內(nèi)的頻率偏差通常在±5ppm左右.這意味著普銳特技術(shù)的頻率穩(wěn)定性比傳統(tǒng)石英技術(shù)提高了一個(gè)數(shù)量級(jí),能夠?yàn)閷?duì)頻率穩(wěn)定性要求極高的5G通信基站,衛(wèi)星通信等設(shè)備提供更加穩(wěn)定可靠的時(shí)鐘信號(hào),有效降低信號(hào)傳輸過程中的誤碼率,提高通信質(zhì)量.
精度突破新高度:該技術(shù)在頻率精度方面也展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì).其頻率精度可達(dá)±0.01ppm,相比之下,傳統(tǒng)石英技術(shù)的精度一般在±1ppm左右.在一些對(duì)時(shí)間精度要求極高的金融交易系統(tǒng)和科學(xué)研究設(shè)備中,普銳特新型頻率控制技術(shù)的高精度特性能夠確保時(shí)間同步的準(zhǔn)確性,避免因時(shí)間誤差導(dǎo)致的交易錯(cuò)誤或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)偏差,為這些領(lǐng)域的發(fā)展提供了有力支持.強(qiáng)大的抗干擾能力:美國(guó)普銳特晶振新型頻率控制技術(shù)通過優(yōu)化電路設(shè)計(jì)和采用特殊的屏蔽技術(shù),具備出色的抗干擾能力.在復(fù)雜的電磁環(huán)境中,如工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線,航空航天飛行器內(nèi)部等,能夠有效抵御外界電磁干擾,保持穩(wěn)定的頻率輸出.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,在受到強(qiáng)度為10V/m的電磁干擾時(shí),普銳特技術(shù)的頻率漂移小于±0.05ppm,而傳統(tǒng)石英技術(shù)的頻率漂移則達(dá)到了±1ppm以上,充分體現(xiàn)了其在抗干擾性能方面的巨大優(yōu)勢(shì).

(三)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛拓展
5G通信領(lǐng)域:在5G通信網(wǎng)絡(luò)中,高速率,低延遲的數(shù)據(jù)傳輸對(duì)頻率控制技術(shù)提出了嚴(yán)苛要求.普銳特新型頻率控制技術(shù)憑借其卓越的頻率穩(wěn)定性和高精度,能夠?yàn)?G基站的射頻模塊,基帶處理單元等提供精準(zhǔn)的時(shí)鐘信號(hào),確?;驹趶?fù)雜的無(wú)線環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)的可靠傳輸.例如,在5G基站的大規(guī)模MIMO(多輸入多輸出)系統(tǒng)中,需要多個(gè)天線同時(shí)工作并保持精確的時(shí)間同步,普銳特技術(shù)能夠滿足這一需求,有效提升5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和通信容量.
物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域:無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展使得大量設(shè)備需要互聯(lián)互通,這些設(shè)備分布廣泛且工作環(huán)境各異,對(duì)頻率控制技術(shù)的穩(wěn)定性和適應(yīng)性提出了挑戰(zhàn).普銳特新型頻率控制技術(shù)能夠在不同的溫度,濕度和電磁環(huán)境下穩(wěn)定工作,為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供可靠的時(shí)鐘信號(hào),確保設(shè)備之間的通信和數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確無(wú)誤.在智能家居系統(tǒng)中,各種傳感器,智能家電等通過普銳特頻率控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)了精確的時(shí)間同步,用戶可以通過手機(jī)等終端設(shè)備對(duì)家居設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)控制和監(jiān)測(cè),提升了生活的便利性和智能化程度.
航空航天領(lǐng)域:航空航天設(shè)備在極端的溫度,壓力和強(qiáng)輻射環(huán)境下運(yùn)行,對(duì)頻率控制技術(shù)的可靠性和穩(wěn)定性要求極高.普銳特新型頻率控制技術(shù)采用了特殊的材料和封裝工藝,能夠在惡劣的太空環(huán)境中保持穩(wěn)定的性能.在衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)中,普銳特技術(shù)為衛(wèi)星的原子鐘提供高精度的頻率參考,確保衛(wèi)星能夠精確地計(jì)算自身位置和時(shí)間,從而為地面用戶提供準(zhǔn)確的導(dǎo)航定位服務(wù).在航空電子設(shè)備中,普銳特頻率控制技術(shù)能夠保障飛行控制系統(tǒng),通信系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,為飛機(jī)的安全飛行提供重要保障.
傳統(tǒng)石英技術(shù):歷史沉淀的行業(yè)基石
(一)發(fā)展歷程回顧
傳統(tǒng)石英技術(shù)的發(fā)展源遠(yuǎn)流長(zhǎng),其起源可追溯到19世紀(jì)末.1880年,法國(guó)物理學(xué)家皮埃爾居里(PierreCurie)和雅克?居里(JacquesCurie)兄弟發(fā)現(xiàn)了石英晶體的壓電效應(yīng),即對(duì)石英晶體施加壓力時(shí)會(huì)產(chǎn)生電荷,反之,施加電場(chǎng)時(shí)晶體則會(huì)產(chǎn)生機(jī)械變形,這一發(fā)現(xiàn)為石英技術(shù)的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ).1921年,美國(guó)物理與電子工程師沃爾特加迪(WalterG.Cady)制造了第一個(gè)石英晶體諧振器,將石英晶體的壓電特性應(yīng)用于電子領(lǐng)域,開啟了石英技術(shù)在頻率控制方面的應(yīng)用先河.1927年,貝爾電話公司的工程師沃倫莫里森(WarrenMorrison)將石英晶體諧振器應(yīng)用于時(shí)鐘,制造出了世界上第一個(gè)石英鐘,其精度遠(yuǎn)超當(dāng)時(shí)的機(jī)械鐘,使得石英鐘逐漸成為時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的重要參照.在后續(xù)的幾十年里,石英技術(shù)不斷發(fā)展和完善.隨著電子工業(yè)的興起,尤其是晶體管技術(shù)和集成電路技術(shù)的出現(xiàn),石英晶體振蕩器的體積不斷縮小,性能不斷提升,成本也逐漸降低,使得石英技術(shù)得以廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中.到了20世紀(jì)60-70年代,石英技術(shù)在鐘表領(lǐng)域取得了重大突破.1969年,日本精工(Seiko)推出了世界上第一只可供量產(chǎn)的石英腕表“QuartzAstron”,這款腕表的問世引發(fā)了鐘表行業(yè)的“石英革命”.與傳統(tǒng)機(jī)械表相比,石英表具有更高的精度和更低的成本,迅速贏得了消費(fèi)者的青睞,改變了整個(gè)鐘表市場(chǎng)的格局.此后,石英技術(shù)在電子設(shè)備中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,從早期的鐘表,無(wú)線電通信設(shè)備,逐漸拓展到計(jì)算機(jī),電視,手機(jī)等各類消費(fèi)電子產(chǎn)品,成為電子技術(shù)發(fā)展中不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)之一.

(二)工作機(jī)制詳解
傳統(tǒng)石英技術(shù)的核心是利用石英晶體的壓電效應(yīng)來(lái)產(chǎn)生穩(wěn)定的頻率信號(hào).石英晶體是一種二氧化硅(SiO)結(jié)晶體,具有規(guī)則的晶格結(jié)構(gòu)和優(yōu)良的物理特性.當(dāng)在石英晶體的兩個(gè)電極上施加交變電場(chǎng)時(shí),晶體就會(huì)產(chǎn)生機(jī)械變形,這種現(xiàn)象稱為逆壓電效應(yīng),反之,當(dāng)晶體受到機(jī)械應(yīng)力作用時(shí),其表面會(huì)產(chǎn)生電荷,這就是壓電效應(yīng).利用石英晶體的這種特性,將其與適當(dāng)?shù)恼袷庪娐废嘟Y(jié)合,就可以構(gòu)成石英晶體振蕩器.在石英晶體振蕩器中,振蕩電路為石英晶體提供交變電場(chǎng),使其在特定頻率下產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng).由于石英晶體的物理特性非常穩(wěn)定,其振動(dòng)頻率主要取決于晶體的切割方式,幾何尺寸和材料特性等因素,因此能夠產(chǎn)生極其穩(wěn)定的振蕩頻率.例如,常見的手表用石英晶體振蕩器,其振蕩頻率通常為32768Hz,這是因?yàn)?2768是2的15次方,通過簡(jiǎn)單的分頻電路就可以將其轉(zhuǎn)換為1Hz的標(biāo)準(zhǔn)秒信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)精確計(jì)時(shí).一般來(lái)說,通過精心設(shè)計(jì)和制造的石英晶體振蕩器,即在百萬(wàn)分之一到億分之一的范圍內(nèi)保持穩(wěn)定,能夠滿足大多數(shù)電子設(shè)備對(duì)頻率穩(wěn)定性的要求.
(三)應(yīng)用現(xiàn)狀分析
盡管面臨著新興頻率控制技術(shù)的挑戰(zhàn),但傳統(tǒng)石英技術(shù)憑借其成熟的工藝,穩(wěn)定的性能和相對(duì)較低的成本,在眾多領(lǐng)域仍然占據(jù)著一定的市場(chǎng)份額.在消費(fèi)電子領(lǐng)域,傳統(tǒng)石英技術(shù)廣泛應(yīng)用于各類電子產(chǎn)品中.在智能手機(jī)中,石英晶體振蕩器為手機(jī)的處理器,無(wú)線通信模塊應(yīng)用等提供精確的時(shí)鐘信號(hào),確保手機(jī)能夠穩(wěn)定運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)快速的數(shù)據(jù)傳輸.在智能手表,平板電腦,筆記本電腦等設(shè)備中,也都離不開石英技術(shù)的支持.據(jù)統(tǒng)計(jì),全球每年生產(chǎn)的數(shù)十億部智能手機(jī)和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品中,大部分都采用了傳統(tǒng)石英晶體振蕩器作為頻率控制元件,這充分體現(xiàn)了其在消費(fèi)電子市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用和重要地位.汽車電子領(lǐng)域也是傳統(tǒng)石英技術(shù)的重要應(yīng)用市場(chǎng)之一.隨著汽車智能化和電子化程度的不斷提高,汽車電子系統(tǒng)對(duì)頻率控制的精度和穩(wěn)定性要求也越來(lái)越高.在汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng),車載信息娛樂系統(tǒng),導(dǎo)航系統(tǒng)以及自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)中,石英晶體振蕩器被廣泛應(yīng)用,為這些系統(tǒng)提供準(zhǔn)確的時(shí)鐘信號(hào),保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行和各部件之間的精確協(xié)同工作.以汽車發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)為例,石英晶體振蕩器的穩(wěn)定頻率信號(hào)對(duì)于精確控制發(fā)動(dòng)機(jī)的點(diǎn)火時(shí)間,燃油噴射量等參數(shù)至關(guān)重要,直接影響著發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和燃油經(jīng)濟(jì)性.目前,全球汽車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng),以及汽車電子技術(shù)的不斷發(fā)展,都為傳統(tǒng)石英技術(shù)在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用提供了廣闊的市場(chǎng)空間.在工業(yè)控制領(lǐng)域,傳統(tǒng)石英技術(shù)同樣發(fā)揮著重要作用.在工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線,機(jī)器人控制系統(tǒng),電力系統(tǒng)監(jiān)測(cè)與控制等場(chǎng)景中,需要高精度,高穩(wěn)定性的頻率控制信號(hào)來(lái)確保設(shè)備的精確運(yùn)行和系統(tǒng)的可靠通信.傳統(tǒng)石英晶體振蕩器以其穩(wěn)定的性能和可靠的質(zhì)量,滿足了工業(yè)控制領(lǐng)域的這些需求.在工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線中,通過石英晶體振蕩器提供的精確時(shí)鐘信號(hào),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的精確控制和協(xié)調(diào),提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量.在電力系統(tǒng)中,石英晶體振蕩器用于電力計(jì)量和電網(wǎng)同步等關(guān)鍵環(huán)節(jié),確保電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行.雖然工業(yè)控制領(lǐng)域?qū)︻l率控制技術(shù)的要求日益提高,但傳統(tǒng)石英技術(shù)在中低端應(yīng)用場(chǎng)景中仍然具有成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)成熟度優(yōu)勢(shì),短期內(nèi)難以被完全替代.

適用場(chǎng)景對(duì)比
對(duì)頻率精度和穩(wěn)定性要求極高的場(chǎng)景:如5G通信基站,衛(wèi)星通信晶振,金融交易系統(tǒng),科學(xué)研究設(shè)備等,普銳特新型頻率控制技術(shù)憑借其超高的頻率精度和穩(wěn)定性,能夠確保設(shè)備在復(fù)雜環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,滿足這些場(chǎng)景對(duì)時(shí)間同步和信號(hào)傳輸?shù)膰?yán)格要求,是最佳選擇.在5G通信基站中,普銳特技術(shù)能夠?yàn)榛镜纳漕l模塊和基帶處理單元提供精準(zhǔn)的時(shí)鐘信號(hào),保障5G網(wǎng)絡(luò)的高速率,低延遲數(shù)據(jù)傳輸,在金融交易系統(tǒng)中,其高精度特性可以避免因時(shí)間誤差導(dǎo)致的交易錯(cuò)誤,確保交易的安全和準(zhǔn)確.中低端消費(fèi)電子和對(duì)成本敏感的場(chǎng)景:傳統(tǒng)石英技術(shù)由于其成本低廉,性能穩(wěn)定,能夠滿足大多數(shù)中低端消費(fèi)電子產(chǎn)品如普通智能手機(jī),智能手表,電視遙控器等對(duì)頻率控制的基本需求.在這些場(chǎng)景中,成本是一個(gè)重要的考慮因素,傳統(tǒng)石英技術(shù)的低成本優(yōu)勢(shì)使其占據(jù)主導(dǎo)地位.在普通智能手機(jī)中,傳統(tǒng)石英晶體振蕩器能夠?yàn)槭謾C(jī)的處理器和通信模塊提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),同時(shí)控制成本,使手機(jī)能夠以更親民的價(jià)格推向市場(chǎng),滿足廣大消費(fèi)者的需求.工業(yè)控制領(lǐng)域的不同應(yīng)用:在工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線,機(jī)器人控制系統(tǒng)等對(duì)穩(wěn)定性和可靠性有一定要求,但成本也需要控制的場(chǎng)景中,傳統(tǒng)石英技術(shù)在中低端應(yīng)用中仍然具有優(yōu)勢(shì).而在一些高端工業(yè)控制場(chǎng)景,如航空航天設(shè)備中的飛行控制系統(tǒng),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)傳輸節(jié)點(diǎn)等,對(duì)頻率控制技術(shù)的穩(wěn)定性,精度和抗干擾能力要求極高,普銳特新型頻率控制技術(shù)則更能發(fā)揮其優(yōu)勢(shì),保障設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確傳輸.在航空航天設(shè)備中,普銳特技術(shù)能夠在極端的溫度,壓力和強(qiáng)輻射環(huán)境下保持穩(wěn)定的性能,為飛行控制系統(tǒng)提供可靠的時(shí)鐘信號(hào),確保飛機(jī)的安全飛行,在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中,其強(qiáng)大的抗干擾能力可以有效抵御復(fù)雜電磁環(huán)境的干擾,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性.
Pletronics普銳特新型頻率控制技術(shù)與傳統(tǒng)石英技術(shù)的對(duì)比分析
| LFXTAL081314Reel | IQXC-240 | 37.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
| LFXTAL081316Reel | IQXC-240 | 38.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
| LFXTAL072539Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL078691Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
| LFXTAL081608Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL081608Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL081609Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL083890Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
| LFXTAL052799Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL066742Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL066742Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL069296Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL070729Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
| LFXTAL081614Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL081614Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL072541Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL072541Reel | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL081610Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL072302Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL081612Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL056523Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL056523Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL069526Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL069526Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL079322Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
| LFXTAL079322Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
| LFXTAL081613Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL083149Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL072304Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL081616Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL063312Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00pF |
| LFXTAL069527Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL069527Reel | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL081619Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL069528Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL069528Reel | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
| LFXTAL081620Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL078795Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL081780RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL081781RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL081821Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00pF |
| LFXTAL082887RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 10.00pF |
| LFXTAL059585Cutt | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL059585Reel | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL059585RL3K | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL064174RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
| LFXTAL066139Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL069476RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00pF |
| LFXTAL069493Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL069493Reel | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL069493RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL072577RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
| LFXTAL076411Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
| LFXTAL076411RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
| LFXTAL081531RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL081646RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL082123Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL082123RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
| LFXTAL090516RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
| LFXTAL054026Cutt | IQXC-42 | 25.0MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
“推薦閱讀”
- SiTime憑借TimeFabric解鎖人工智能數(shù)據(jù)中心的性能密碼
- bliley晶振CMOS與LVCMOS如何選擇
- bliley射頻PCB設(shè)計(jì)避坑指南打造高性能電路板
- ECS數(shù)據(jù)中心與晶體振蕩器重塑網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的黃金搭檔
- 瑞薩RA8M2/RA8D2:1GHz雙核嵌入式MRAM的革新力量
- TS-3032-C7數(shù)字溫度傳感器的革新力量
- 霍爾效應(yīng)新突破Diodes微型開關(guān)與低壓芯片組的完美兼容
- KVG晶振保護(hù)關(guān)鍵系統(tǒng)免受GNSS欺騙攻擊和干擾
- KVG晶振新應(yīng)用手冊(cè)解鎖可靠方案滿足最高要求
- 探秘緊湊型汽車級(jí)小巨人Abracon微型注塑電感器內(nèi)部構(gòu)造
【責(zé)任編輯】:金洛鑫版權(quán)所有:http://www.sxncwy.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)常見問題
- bliley晶振CMOS與LVCMOS如何選擇
- bliley射頻PCB設(shè)計(jì)避坑指南打造高性能電路板
- 汽車電路安全新護(hù)盾Diodes雙通道高壓側(cè)開關(guān)
- 5G基站的心臟起搏器NDK晶振OCXO
- 使用Suntsu的超低抖動(dòng)振蕩器來(lái)消除信號(hào)抖動(dòng)問題
- Pletronics普銳特新型頻率控制技術(shù)與傳統(tǒng)石英技術(shù)的對(duì)比分析
- Golledge頻率控制在可穿戴設(shè)備和健康監(jiān)測(cè)中的作用
- 壓電傳感器的工作原理是什么?
- Jauch頻率控制產(chǎn)品高溫環(huán)境下保持冷靜
- 探秘Statek斯塔克CX18V音叉晶體高可靠性應(yīng)用的不二之選

手機(jī)版








