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172019-05
如何提高电动汽车可靠安全性?找亿金电子汽车级晶振业内人士都知道晶振在汽车系统中至少有十几种,用量较多.包括引擎控制,音响,GPS导航,钟表,汽车摄像头,通信(RKE等),卫星无线电广播等都需要石英贴片晶振的支持.所用到的晶振类型包括晶体谐振器,SPXO时钟晶体振荡器,温补晶振,晶体滤波器等.下面亿金电子进口晶振代理商,为大家介绍几个常用品牌的汽车级晶振型号,供应广大用户选型参考.详情 >> -
162019-05
FOX的石英晶振和石英晶体振荡器详情 >>美国FOX晶振是在1979年成立,是知名的石英晶体,SMD晶振,晶体振荡器,有源晶振制造商.为美国市场提供高精度,低功耗,高可靠性频率控制产品.FXO公司的晶振产品被广泛用于各种应用领域,如无线通信设备和电信设备,计算机和外围设备,仪器仪表,航空航天,仓储,工业,汽车,医疗和军事等.亿金电子FOX晶振代理商简单介绍下FOX的石英晶振和石英晶体振荡器.
Fox提供符合AEC-Q200标准的全系列石英晶体和振荡器,用于长距离和短距离雷达,前视红外,夜视,接近检测,ECM,车辆跟踪,数据记录,电子转向辅助和信息娱乐.
FOX汽车级晶体和振荡器,在TS16949认证生产线,AEC-Q200认证和PPAP可用性上制造.采用封装尺寸为2x1.2mm,电压1.8~3.3V,频率为32.768Khz~135Mhz,工作温度高达-40℃~+125℃.具有耐高温特性,满足高温回流焊接的温度曲线要求.
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152019-05
爱普生车载晶振归类应用细分讲解详情 >>爱普生晶振从插件到贴片每一种型号都有着重要的作用,并且根据不同领域同一种型号具有多种规格参数可选.比如下列图标中的爱普生车载晶振归类应用细分讲解,是根据汽车中不同的功能部件所对应的爱普生晶振型号.汽车导航EPSON晶振型号有哪些?
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142019-05
适用于设计德州仪器"MSP430系列"应用的爱普生晶振选型当客户选择晶体单元时,负载电容(CL值)是选择的重要因素.例如,具有小CL(7.0pF)的石英晶体具有更大的振荡容限,更小的电流消耗和更差的频率稳定性,如下表所示.相反,具有大CL(12.5pF)的晶体可以实现更小的振荡容限,更大的电流消耗和更好的频率稳定性.请考虑这些特点选择它.详情 >> -
132019-05
AT-CUT SMD石英晶体的特性详情 >>智能电子产品向着高精密小型化发展,石英晶振晶体与其他电子零件同样朝着轻薄短小发展.石英产品从1990年年开始朝着SMD的方向演进,1998年开始则朝着小型化方向发展.由于市场也需要轻薄型产品,因此轻薄短小的竞争也就从此白热化起来.如今石英晶体,SMD晶振尺寸越做越小,技术革新,并且是实现高精密,高频化.
石英晶振晶体尽管结构简单,但是石英晶体的特性还是有难以理解的一面.要理解石英晶体,从它的外观入手应该是最简单的.石英晶体一般的样态如表一所示.本文将列举几种不同的石英晶体来作一技术性的说明.
表一 石英晶体的一般样态
1、频率温度稳定性
经由温度特性来做角度的切断.在人工水晶切割之后进行研磨,会造成角度的偏移.特别是在使用研磨速度快的研磨剂时,因研磨而造成的角度偏移会更显著.使用4次将晶片从厚磨到薄做到高频化的情况很多,但是因为4次研磨机在研磨时没有基准面,比使用2路研磨机产生更多的角度偏移.然而若使用2路研磨机,那么会使盘面的负担增大,因此不能用来作厚度较薄的晶片研磨.若要使用同时具有两者优点的3WAY研磨,则要依状况来选定研磨方法.关于特性请参照图二.温度特性可以从公式1以理论求得.
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102019-05
爱普生的SAW振荡器具有高频和低抖动特性详情 >>我们都知道爱普生是日本晶体行业的佼佼者,专业研发制造石英晶体,贴片晶振,有源晶体振荡器,其实除了晶振产品,爱普生也生产办公自动化以及贴片电容,滤波器等产品.在SAW晶体滤波器方面同样取得出色表现.
爱普生的SAW振荡器具有高频和低抖动特性,爱普生的SAW石英晶体振荡器具有高速串行通信所需的“高频”和“低抖动特性”性能.SAW振荡器包含一个超过100MHz的SAW谐振器,工作在稳定的基波振荡.此外,它还支持各种输出类型和电源电压.
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092019-05
透过重量级专家魏少军了解国内芯片产业发展以及面临的技术挑战大量的集成电路的基本元件,叫晶体管,可能有几十亿支甚至上百亿支.晶体管的原理非常简单,但是真正要把这样的晶体管发明出来,人类还是经过了非常长时间的探索.注意,晶体管与石英晶体不同,这是两种不一样的电子元件,不要搞混了.下面亿金晶振厂家分享透过重量级专家魏少军了解国内芯片产业发展以及面临的技术挑战.详情 >> -
082019-05
高频领域内最常被使用的AT CUT石英晶体特色详情 >>市场上目前对于携带型电子产品所使用的表面黏着型电子零件,越来越期待能够开发出更轻薄短小的制品.频率控制元件之一的石英晶体也同样进入轻薄短小的竞争纪元.石英晶体发展成SMD表面黏着型之后,其耐热性与冲击性也加以提升.这都可以归功于AT CUT技术的突破.在高频化制程上居独占地位的AT CUT之特征与样貌,统一电子将从技术的角度对于压电晶体由来以及AT切割方式的介绍.
小型便携式电子产品对于表面黏着型(SMD型)零件的市场需求始终要求能做到更精密且轻,薄,短,小,即使在电器用品市场上,携带型电器也以轻薄短小为竞争利器,制造商纷纷致力研发世界最小,最轻的产品.石英制品方面,行动电话使用的TXCO温度补偿型温补石英晶体振荡器或石英晶振,以及数位相机,笔记型电脑使用的石英晶体谐振器,钟表型石英振荡器的轻薄短小化速度也一日千里.民生用电器方面,家用产品也从以往的Dip Type石英制品走向可以带着走的携带型产品.小型SMD晶振更是如今智能电子市场的主流.石英晶体业者正在努力开发更为轻薄短小的SMD型石英产品.本文将介绍高频领域内最常被使用的AT CUT石英晶体特色.
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072019-05
SMD晶振能够帮助智能手机再次获得消费者欣喜的眼球吗?详情 >>近年来随着智能手机"千机一面"的发展变得不再吸引大众的眼光,智能手机的销售量也不再如往常让相关业者"笑呵呵".过去智能手机让晶振等相关零组价商同样获得大丰收,而今智能手机销量下滑,也因为变不出更多吸引消费者目光的新把戏出现衰退情况.
根据市调单位统计报告指出,2018年智能手机正式走入衰退"元年",首度出现负成长;2019年则是进入无成长的时代.智能手机销量呈现负成长的原因是使用者已经为手机的新科技和应用层面设下门坎.这也意味着除非新机种具有非常新颖的用途、极高效率或绝佳体验,否则使用者不会有升级的欲望或需求.因此,预期2019年高端手机销售量将持续在成熟市场呈现下滑趋势.那么SMD晶振能够帮助智能手机再次获得消费者欣喜的眼球吗?
5G通讯技术因其高传输速率、低延迟、高吞吐量、广域涵盖范围…等诸多特性,近1~2年广受各界关注,甚至有业者喊出2019年将是5G元年,并将5G技术视为各产业的救星.智能手机业者自然也期待5G技术可为手机打造更多的新应用,或是提升消费者的使用体验.
5G许多划时代的特性,对智能手机以及SMD晶振等其他领域的业者来说,有很大的发挥空间.举例来说,5G可以让手机用户在在线手游、在线观看或下载影片时,有更好的使用经验.另外, AR/ VR应用在智能手机的发展,也会因5G技术受惠,可提供更实时且细致的画面予消费者,提升使用意愿.据了解,苹果与Google在AR/VR的研究相当多,5G技术应该可望成为促使AR/VR在智能手机应用更普及的助力.
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062019-05
亿金电子针对muRata Crystal的可变电容器介绍详情 >>什么是可变电容(VAC)?可变电容器具有可通过向其电极施加电压而改变的电容值.亿金电子针对muRata Crystal的可变电容器介绍,欢迎广大用户阅读了解.VAC是无源元件,其电容值可根据控制电压而变化.它们可以考虑用于频率调整等应用.
muRata Crystal的可变电容器特点:
1. 与小型SMD晶振相同,具有紧凑,纤薄的包装
2. 电容可变范围50%
3. 通过施加电压可以精细地调节电容.
村田制作所提供适用于近场通信(NFC)的HF波段(13.56 MHz)的产品.为什么要使用可变电容(VAC)?亿金电子村田晶振代理商告诉大家使用muRata Crystal的可变电容器进行NFC的优点.
1. 可变电容吸收天线L值方差,以便更容易调整f0!
2. 在认证测试期间更容易调试.
3. 在构建案例时更容易调整方差.
使用村田晶振集团的可变电容器(VAC)的优点,通过施加适当的电压来解决频率偏差.用于天线匹配电路以调整谐振频率.可变电容器主要用于智能手机,mPOS终端,NFC门禁读卡器,NFC自动售货机等.亿金电子muRata Crystal代理商,不仅提供有关村田陶瓷谐振器,石英晶体的资料信息,同时也会为广大用推送有关村田其他元器件的相关信息,给予客户最大支持,欢迎关注亿金官网以便随时查阅最新动态.
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关于无源晶振有源晶振不同之处的分析报告
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关于无源晶振有源晶振不同之处的分析报告
【更多详情】无源晶体--无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法.无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的石英晶振晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体.
有源晶振--石英晶体振荡器,压控晶振,温补晶振等均属于有源晶振,是相较于无源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路.
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