安碁科技SMAN-161超微型世界里的频率主宰
安碁科技SMAN-161超微型世界里的频率主宰
在当今快速发展的科技领域,电子设备的小型化,高精度,低功耗趋势愈发凸显,而石英晶体振荡器作为各类电子设备的"心脏",直接决定了设备的稳定性与运行效率.安碁科技自1990年成立以来,始终深耕石英元件产品的研发,制造及销售领域,凭借数十年如一日的技术沉淀与品质坚守,在行业内树立了卓越的口碑,成为全球电子行业频率控制产品的杰出制造商,更是推动石英振荡器技术迭代升级的核心力量.多年来,安碁科技始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力,凭借着对技术的执着追求和对品质的严格把控,积累了深厚的研发技术底蕴.从最初专注于基础石英晶体产品的生产,到如今深耕超微型,高精度,低功耗石英振荡器领域,安碁科技见证了石英晶体振荡器行业的兴起与变革,始终站在技术创新的前沿,不断突破行业技术瓶颈,推动整个行业向更高效,更精密,更小巧的方向发展.其研发团队汇聚了众多行业精英,涵盖材料学,电子工程,精密制造等多个领域,团队成员平均拥有15年以上行业从业经验,他们凭借丰富的专业知识和敏锐的市场洞察力,不断探索新技术,新工艺,新材料,致力于为全球客户提供最优质,最贴合需求的频率控制产品和定制化解决方案.
安碁科技通信用途应用晶振的业务范围覆盖全球主要电子产业集聚区,在中国台湾,美国以及中国大陆等地均设有研发,生产和销售据点,形成了全球化的研发,生产与服务网络.这种全球化的布局使其能够及时捕捉全球各地的市场动态和客户需求,快速响应不同区域,不同行业客户的个性化需求,为全球客户提供最及时,最贴心,最专业的全方位服务.无论是在繁华的都市电子产业园区,还是偏远的工业制造基地,只要客户有需求,安碁科技都能迅速做出反应,依托完善的供应链体系和高效的物流网络,将高品质的产品精准送达客户手中.在发展历程中,安碁科技始终坚守品质至上的原则,建立了从原材料采购,生产加工,成品检测到售后服务的全流程品质管控体系,先后取得了ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系,OHSAS18001职业健康安全管理体系,ISO/TS16949汽车行业质量管理体系以及IECQQC080000有害物质过程管理体系等多项国际权威认证.这些认证不仅是对其产品质量和管理体系的高度认可,更是其在行业内实力的象征,彰显了安碁科技对品质的极致追求和对客户的高度负责.凭借着卓越的产品品质,强大的技术实力和完善的服务体系,安碁科技在车载,工控,5G通信,智能穿戴,物联网等多个领域取得了显著的成绩,赢得了众多全球知名电子企业的信赖与长期合作,成为行业内公认的频率控制领域领军品牌.
探索SMAN-161系列:开启超微型时代
AKER高质量晶振随着5G通信,物联网,智能穿戴,汽车电子等新兴产业的飞速发展,电子设备对核心元器件的要求愈发严苛,既要追求极致的小型化,以实现设备的便携性和集成化,又要坚守高精度,高稳定度的核心性能,同时还要兼顾低功耗,延长设备续航.面对这一市场需求,安碁科技凭借深厚的研发底蕴和敏锐的市场洞察力,精准布局超微型石英晶体振荡器领域,全新推出SMAN-161系列超微型石英晶体振荡器,其尺寸仅为1.6×1.2×0.5mm,比市面上许多同类产品小巧30%以上,真正打破了"小型化必牺牲性能"的行业困境,开启了超微型石英晶体振荡器的全新时代.为了实现这一超微型的尺寸突破,安碁科技的研发团队历经数百次实验,付出了巨大的努力.团队创新性地采用了先进的微纳制造工艺和高性能封装材料,对产品的内部结构进行了极致优化设计,在大幅缩小产品体积的同时,最大限度地保留了石英晶体的核心性能.与传统石英晶体振荡器相比,SMAN-161系列在封装工艺上实现了重大突破,采用了无引脚超薄封装设计,不仅有效缩减了产品的占地面积和高度,还提升了产品的散热性能和抗干扰能力.值得一提的是,在缩小尺寸的同时,SMAN-161系列并没有牺牲任何核心性能,它依然保持着高精度,高稳定度的突出特点,频率范围覆盖了10MHz至156.25MHz,可满足不同行业,不同设备的多样化频率需求,频率精度可达±20ppm,能够完美适配各种高精度应用场景.无论是在对频率稳定性要求极高的通信领域,还是在对尺寸和性能都有严格要求的物联网设备,智能穿戴产品中,SMAN-161系列都能发挥出色的表现,为设备的稳定运行提供坚实的频率支撑.
卓越特性大揭秘
(一)高精度频率稳定
在石英晶体振荡器领域,频率精度和稳定度是衡量产品性能的核心指标,直接决定了电子设备的运行精度,信号传输质量和可靠性.SMAN-161系列在频率精度和稳定度方面表现极为卓越,其频率精度可达±20ppm,远超行业平均水平,能够为各种电子设备提供极为精准,稳定的时钟信号,有效保障设备的高效运行.与一些同类普通石英晶体振荡器相比,SMAN-161系列的优势尤为明显,目前市面上许多普通石英晶体振荡器的频率精度仅能达到±50ppm甚至更低,在长期运行过程中,还容易受到温度,湿度,振动等环境因素的影响,导致频率漂移,影响设备性能.而SMAN-161系列通过优化石英晶体的切割工艺,采用高性能封装材料和先进的频率校准技术,有效提升了产品的频率稳定性和抗干扰能力,即使在复杂的环境条件下,也能保持频率的精准稳定,频率漂移极小.对于高精度设备而言,频率的稳定至关重要,一丝一毫的频率偏差,都可能导致设备运行故障,数据误差甚至安全隐患.在医疗设备领域,如核磁共振成像仪(MRI),超声诊断仪等,这些设备需要依靠精确的频率控制来产生稳定的磁场,声波信号,以获取清晰准确的人体图像和诊断数据,为医生的诊断提供可靠依据.SMAN-161智能手环晶振系列的高精度频率稳定性能,能够完美满足MRI等医疗设备对频率的严格要求,有效避免因频率漂移导致的图像模糊,数据误差等问题,为医疗诊断的准确性提供有力支持.在航空航天领域,卫星通信,导航系统,航天探测器等设备,需要依靠高精度的频率信号来确保信息的准确传输,定位的精准性和设备的稳定运行,任何频率偏差都可能导致严重的后果.SMAN-161系列凭借其出色的频率稳定性和可靠性,成为这些高精度航空航天设备的理想选择,能够为航空航天事业的发展提供有力的保障.此外,在5G通信,工业控制,精密仪器等领域,SMAN-161系列的高精度频率特性也能充分发挥优势,有效提升设备的运行精度和可靠性,推动相关行业的技术升级.
(二)超微型封装优势
超微型封装是SMAN-161系列最显著的优势之一,其仅1.6×1.2×0.5mm的超薄超小尺寸,在节省电路板空间,提升设备集成度方面具有不可替代的优势,完美适配当前电子设备小型化,轻薄化的发展趋势.随着智能穿戴,物联网终端,微型医疗设备等产品的普及,设备内部的空间愈发紧张,每一个电子元件的1612mm晶振尺寸都需要精打细算,甚至一丝一毫的空间节省,都能为设备功能的升级和体积的缩小提供巨大的空间.SMAN-161系列的超微型封装设计,能够最大限度地节省电路板占地面积和垂直空间,为其他重要组件(如传感器,电池,处理器等)腾出更多的安装空间,使得设备能够集成更多的功能模块,提升产品的竞争力.以智能手表为例,当前消费者对智能手表的需求不仅是查看时间,更注重健康监测,运动追踪,智能交互等多样化功能,这就需要在手表内部集成心率传感器,血氧传感器,气压传感器,处理器,电池等众多组件,而手表的体积和重量又受到严格限制,内部空间极为宝贵.SMAN-161系列的超微型封装尺寸,能够轻松集成到智能手表的狭小电路板中,无需占用过多空间,为其他功能组件的集成提供了可能,使得智能手表能够在保持小巧轻便的同时,实现更多样化的功能.同时,SMAN-161系列的无引脚封装设计,也方便了在电路板上的贴装集成,能够有效提升生产效率,降低生产成本,减少贴装过程中的误差,提升产品的合格率.在物联网设备中,如智能家居传感器,智能穿戴设备,微型监控设备等,都需要体积小巧的电子元件来实现设备的小型化和便携性,SMAN-161系列的超微型封装正好满足了这一需求,能够轻松地集成到各种小型物联网设备中,为物联网产业的快速发展提供了有力的支持.它的出现,不仅打破了超微型与高性能之间的矛盾,更推动了电子设备在小型化,轻薄化,多功能化的道路上迈出了重要的一步,为未来更多创新型小型电子产品的诞生奠定了坚实的基础.
(三)低功耗高效能
在电池供电类电子设备日益普及的今天,低功耗已经成为电子元件的核心需求之一,尤其是智能穿戴设备,物联网终端,便携式医疗设备等产品,其续航能力直接决定了用户体验和产品竞争力.SMAN-161系列凭借先进的技术优化,具备出色的低功耗特性,在保障高精度,高稳定度核心性能的同时,能够有效降低能耗,完美适配各类电池供电设备的需求.这一特性的实现,得益于安碁科技研发团队的多项技术突破,优化的电路设计能够有效减少电流损耗,高性能的石英晶体材料能够降低能量消耗,再结合先进的封装工艺,进一步提升了产品的能效比,使得SMAN-161可穿戴设备晶振系列在长期运行过程中,能够始终保持低功耗状态,有效延长设备的电池续航时间.以智能手环为例,智能手环通常需要长时间佩戴在手腕上,依靠内置电池供电,用户对其续航能力的要求极高,频繁充电会严重影响用户体验.一款采用普通石英晶体振荡器的智能手环,由于振荡器功耗较高,可能需要每天充电一次,给用户带来诸多不便,而使用SMAN-161系列的智能手环,由于其低功耗特性,能够有效减少电池能量消耗,在相同电池容量的情况下,充电频率可以降低到每两天甚至三天一次,大大提升了用户的使用体验,增强了产品的市场竞争力.在无线传感器网络中,大量的传感器节点需要依靠电池供电进行工作,这些传感器节点通常部署在偏远地区或复杂环境中,更换电池极为不便,且维护成本较高.SMAN-161系列的低功耗特性,能够显著延长传感器节点的电池使用寿命,减少更换电池的频率,降低维护成本,同时也能减少电池废弃物对环境的污染,实现环保与高效的双赢.此外,在便携式医疗设备,微型物联网终端等产品中,SMAN-161系列的低功耗特性也能充分发挥优势,有效提升设备的续航能力,确保设备能够长期稳定运行,为用户提供更可靠的使用体验.
多元应用领域
(一)智能穿戴设备
随着人们健康意识的提升和智能科技的发展,智能穿戴设备已经成为日常生活中不可或缺的一部分,智能手表,智能手环,智能眼镜,智能耳机等产品的市场需求持续攀升,而这些产品对电子元件的小型化,低功耗,高精度要求也愈发严苛.SMAN-161系列凭借超微型封装,低功耗,高精度的核心优势,在智能穿戴设备领域发挥着不可或缺的重要作用,成为众多智能穿戴设备制造商的首选频率控制组件.以智能手表为例,随着消费者对智能手表功能需求的不断升级,智能手表需要集成心率监测,血氧监测,睡眠监测,运动追踪,GPS定位,智能交互,通话等多种功能,这就对内部空间提出了极高的要求,既要容纳众多功能模块,又要保持手表的小巧轻便,方便用户佩戴.SMAN-161系列的超微型封装尺寸(1.6×1.2×0.5mm),使其能够轻松地集成到智能手表的狭小电路板中,无需占用过多空间,为其他功能组件(如传感器,电池,处理器)腾出宝贵的安装空间,使得制造商能够在手表中集成更多的功能模块,提升产品的功能多样性和市场竞争力.同时,其低功耗特性也大大延长了智能手表的电池续航时间,解决了智能手表续航短,频繁充电的行业痛点,让用户无需频繁充电,使用更加便捷.在智能手环中,SMAN-161高精度晶振系列同样表现出色,智能手环通常追求极致的轻便性和长效续航,SMAN-161系列的超微型尺寸能够让手环更加轻薄,佩戴更舒适,而其低功耗特性则能够确保手环在实现心率监测,睡眠监测,运动数据记录等功能的同时,实现长时间稳定运行.此外,SMAN-161系列的高精度频率稳定特性,能够精准地为智能穿戴设备的各类传感器提供稳定的时钟信号,确保数据的准确采集和分析,为用户提供更加科学,准确的健康数据和运动数据,提升产品的使用价值.
(二)物联网终端
物联网产业作为新一代信息技术的核心组成部分,正处于快速发展的黄金时期,各类物联网终端设备(如智能家居传感器,工业物联网设备,智能交通终端,环境监测设备等)的数量持续增长,而这些设备对频率控制组件的稳定性,小型化,低功耗要求也越来越高.SMAN-161系列凭借其卓越的性能优势,在物联网终端领域的应用十分广泛,成为推动物联网产业高质量发展的重要支撑.各类物联网传感器是物联网系统的"感知器官",负责采集温度,湿度,压力,光照,气体等各类环境数据,而这些传感器的正常工作,离不开稳定,精准的频率信号支持.SMAN-161系列能够为这些传感器提供高精度,高稳定度的时钟信号,确保传感器在复杂的环境下(如高温,低温,潮湿,振动等)也能稳定工作,准确地感知和传输数据,为物联网系统的数据分析和决策提供可靠的依据.例如,在环境监测领域,部署在户外的温湿度传感器,空气质量传感器,需要长期在恶劣环境下稳定运行,SMAN-161系列的高稳定性和低功耗特性,能够确保传感器持续稳定地采集数据,无需频繁维护,有效降低监测成本.在智能家居设备中,SMAN-161系列也发挥着不可或缺的作用,智能家居系统需要众多设备(如智能灯泡,智能插座,智能摄像头,智能门锁,智能窗帘等)之间进行高效的通信和协同工作,这就要求每个设备都具备稳定的频率信号,以确保设备之间的通信顺畅,指令执行精准.SMAN-161系列能够为这些智能家居设备提供稳定的时钟信号,确保它们能够准确地接收和执行用户的控制指令,实现智能家居的智能化控制(如远程控制,场景联动等),为用户带来更加便捷,舒适,智能的生活体验.此外,在工业物联网领域,SMAN-161系列的超微型封装和高稳定性,能够适配工业物联网设备的小型化,集成化需求,确保工业设备的稳定运行,提升工业生产的效率和安全性.
(三)汽车电子系统
随着汽车智能化,网联化的快速发展,汽车电子系统在汽车中的占比越来越高,车载传感器,车载通信系统,自动驾驶辅助系统,车载娱乐系统等各类电子设备的数量不断增加,对频率控制组件的可靠性,高精度,抗干扰能力要求也愈发严苛.SMAN-161车规晶振系列凭借其卓越的性能和可靠的品质,在汽车电子系统中有着广泛的应用,为汽车的智能化,网联化发展提供有力支持,助力提升汽车的智能化水平和行驶安全性.在汽车传感器方面,汽车的正常行驶离不开各类传感器的实时监测,如车速传感器,胎压传感器,发动机传感器,转向传感器,刹车传感器等,这些传感器需要精确的频率信号来保证传感器的准确性和可靠性,进而为汽车的控制系统提供实时,准确的车辆运行参数,确保汽车的安全行驶.SMAN-161系列能够为这些传感器提供稳定,精准的时钟信号,具备出色的抗高温,抗振动,抗干扰能力,能够适应汽车行驶过程中的复杂环境(如高温,低温,振动,电磁干扰等),确保传感器在各种工况下都能实时,准确地监测车辆的各项参数,为汽车的安全行驶提供坚实保障.例如,胎压传感器需要实时监测轮胎的气压状态,一旦气压异常,及时向驾驶员发出预警,避免爆胎等安全隐患,SMAN-161系列的高精度频率稳定特性,能够确保胎压传感器的数据采集和传输准确无误,保障行车安全.在车载通信系统中,SMAN-161系列同样发挥着关键作用,随着汽车网联化的发展,车载通信系统需要与外界进行高速,稳定的通信,如车辆与车辆之间的通信(V2V),车辆与基础设施之间的通信(V2I),车辆与云端之间的通信(V2C)等,这些通信的顺畅进行,离不开稳定的时钟信号支持.SMAN-161系列的高精度频率稳定特性,能够为车载通信系统提供稳定的时钟信号,确保通信的顺畅进行,减少信号传输误差,为实现智能交通和自动驾驶提供有力的支持,进一步提升汽车的智能化水平和行驶安全性.
用户案例见证实力
优质的产品从来都需要市场和用户的检验,SMAN-161系列超微型石英晶体振荡器自推向市场以来,凭借其超微型,高精度,低功耗的核心优势,已经得到了全球众多行业客户的广泛应用,并获得了客户的高度认可和一致好评.以下两个典型用户案例,将直观展现SMAN-161系列的产品实力,以及其为客户带来的实际价值提升.案例一:智能穿戴设备领域——某全球知名智能穿戴设备制造商.该制造商专注于智能手表,智能手环等产品的研发,生产和销售,在全球市场拥有较高的知名度和市场份额.在研发新一代智能手表时,该制造商面临着两大核心痛点:一是内部空间有限,难以集成更多的功能模块,制约了产品的功能升级,二是电池续航能力不足,频繁充电严重影响用户体验,成为产品竞争力提升的瓶颈.为了解决这两大痛点,该制造商对全球多家石英晶体振荡器供应商的产品进行了多方测试和严格评估,最终选择了安碁科技的SMAN-161系列产品作为新一代智能手表的核心频率控制组件.SMAN-161贴片晶振系列的超微型封装尺寸(1.6×1.2×0.5mm),为智能手表节省了大量的内部空间,使得制造商能够在手表中集成气压传感器,血氧传感器,GPS定位模块等更多的功能组件,大大提升了产品的功能多样性和市场竞争力,同时,其低功耗特性也显著延长了智能手表的电池续航时间,从原来的一天一充提升到了两天一充,有效解决了用户频繁充电的困扰,大幅提升了用户体验.该智能手表一经推出,便受到了市场的热烈欢迎,销量大幅增长,帮助该制造商在竞争激烈的智能穿戴设备市场中占据了更有利的竞争地位,进一步巩固了其行业领先优势.
案例二:物联网领域,某专注于智能家居传感器研发的高新技术企业.该企业专注于温湿度传感器,空气质量传感器,人体感应传感器等智能家居传感器的研发和生产,产品广泛应用于各类智能家居系统,环境监测设备中.在研发新一代小型化温湿度传感器时,该企业面临着三大核心需求:一是体积要足够小,能够轻松集成到各类小型智能家居设备中,二是要具备高精度的数据采集能力,确保温湿度数据的准确性,三是要低功耗,延长传感器的电池使用寿命,减少用户更换电池的频率.经过多方筛选和测试,该企业最终选择了安碁科技的SMAN-161系列产品.SMAN-161系列的高精度频率稳定特性,能够确保传感器能够准确地采集温湿度数据,测量精度远超行业平均水平,为用户提供精准的环境信息,其超微型封装尺寸使其能够轻松地集成到传感器的微小电路板中,实现了传感器的小型化设计,满足了智能家居设备的集成需求,而其低功耗特性则使得传感器的电池使用寿命延长了近一倍,从原来的半年提升到了一年左右,不仅减少了用户更换电池的频率,降低了用户的使用成本,还提升了产品的实用性和可靠性.凭借这些优势,该企业的温湿度传感器在市场上具有很强的竞争力,赢得了众多智能家居厂商的订单,业务得到了快速发展,进一步扩大了其在智能家居传感器领域的市场份额.
安碁科技SMAN-161超微型世界里的频率主宰
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C3E-16.000-18-3030-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
16 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
18pF |
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C3E-20.000-12-3030-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
20 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
12pF |
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C3E-16.000-12-3030-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
16 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
12pF |
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C3E-25.000-18-2030-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
25 MHz |
±30ppm |
±20ppm |
18pF |
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C3E-12.000-8-3030-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
12 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
8pF |
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C3E-25.000-8-1010-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
25 MHz |
±10ppm |
±10ppm |
8pF |
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C3E-25.000-8-1520-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
25 MHz |
±20ppm |
±15ppm |
8pF |
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C3E-16.000-12-3030-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
16 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
12pF |
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C3E-32.000-10-1010-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
32 MHz |
±10ppm |
±10ppm |
10pF |
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C3E-12.000-8-1520-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
12 MHz |
±20ppm |
±15ppm |
8pF |
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C3E-32.000-12-1010-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
32 MHz |
±10ppm |
±10ppm |
12pF |
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C3E-25.000-8-1015-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
25 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
8pF |
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C3E-12.000-18-3030-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
12 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
18pF |
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C3E-25.000-12-3030-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
25 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
12pF |
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C3E-25.000-10-3030-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
25 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
10pF |
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C3E-24.000-8-1015-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
24 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
8pF |
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C3E-24.000-10-1010-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
24 MHz |
±10ppm |
±10ppm |
10pF |
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C3E-32.000-12-1530-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
32 MHz |
±30ppm |
±15ppm |
12pF |
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C3E-12.000-8-1010-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
12 MHz |
±10ppm |
±10ppm |
8pF |
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C3E-16.000-8-1015-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
16 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
8pF |
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C3E-32.000-10-1015-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
32 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
10pF |
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C3E-24.000-12-1530-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
24 MHz |
±30ppm |
±15ppm |
12pF |
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C3E-24.000-12-3030-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
24 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
12pF |
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C3E-24.000-18-1010-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
24 MHz |
±10ppm |
±10ppm |
18pF |
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C3E-20.000-10-1530-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
20 MHz |
±30ppm |
±15ppm |
10pF |
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C3E-25.000-8-1530-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
25 MHz |
±30ppm |
±15ppm |
8pF |
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C3E-24.000-12-1015-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
24 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
12pF |
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C3E-24.000-10-1015-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
24 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
10pF |
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C3E-16.000-12-1015-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
16 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
12pF |
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C3E-40.000-10-1015-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
40 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
10pF |
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C3E-32.000-8-1015-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
32 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
8pF |
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C3E-32.000-10-1015-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
32 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
10pF |
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C3E-32.000-12-1015-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
32 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
12pF |
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C2E-16.000-12-3030-X-R |
AKER |
C2E |
MHz Crystal |
16 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
12pF |
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C2E-25.000-10-3030-X-R |
AKER |
C2E |
MHz Crystal |
25 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
10pF |
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C2E-16.000-8-1530-X-R |
AKER |
C2E |
MHz Crystal |
16 MHz |
±30ppm |
±15ppm |
8pF |
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C3E-8.000-10-3030-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
8 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
10pF |
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C3E-8.000-10-3030-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
8 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
10pF |
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C3E-8.000-18-3030-X-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
8 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
18pF |
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C3E-8.000-18-3030-R |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
8 MHz |
±30ppm |
±30ppm |
18pF |
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C1E-32.000-10-1015-X-R |
AKER |
C1E |
MHz Crystal |
32 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
10pF |
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C1E-25.000-20-2030-R |
AKER |
C1E |
MHz Crystal |
25 MHz |
±30ppm |
±20ppm |
20pF |
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C1E-24.000-10-1015-R |
AKER |
C1E |
MHz Crystal |
24 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
10pF |
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C1E-24.000-10-1010-R |
AKER |
C1E |
MHz Crystal |
24 MHz |
±10ppm |
±10ppm |
10pF |
|
C3E-16.000-12-1015-X-M |
AKER |
C3E |
MHz Crystal |
16 MHz |
±15ppm |
±10ppm |
12pF |
|
C5S-26.000-16-1010-R |
AKER晶振 |
C5S |
MHz Crystal |
26 MHz |
±10ppm |
±10ppm |
16pF |
|
CAA-8.000-18-3050-X-R |
AKER晶振 |
CAA |
MHz Crystal |
8 MHz |
±50ppm |
±30ppm |
18pF |
|
CAA-40.000-18-3050-R |
AKER晶振 |
CAA |
MHz Crystal |
40 MHz |
±50ppm |
±30ppm |
18pF |
|
C3E-12.000-12-1020-X-R |
AKER晶振 |
C3E |
MHz Crystal |
12 MHz |
±10ppm |
±20ppm |
12pF |
|
C3E-12.000-18-1020-X-R |
AKER晶振 |
C3E |
MHz Crystal |
12 MHz |
±10ppm |
±20ppm |
18pF |

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