32.768kHz是一种非常常见的频率,通常用于时钟和定时应用。在电子设备中,我们通常使用晶振来提供稳定的时钟信号,这个信号通常被称为主时钟或系统时钟。而32.768kHz的频率则是由于它的倍频数和分频数较为方便,可以轻松得到1秒的计时精度。 具体来说,32.768kHz的频率通常用于实时时钟(RTC)和计时器等应用,例如手表、闹钟、计时器、温度计等。在这些应用中,3...
去年,由于疫情对供应链和生产的影响,石英晶振行业市场受到了一定程度的影响。然而,随着经济逐渐恢复,石英晶振行业的市场需求也有望逐步增长。据预测,未来几年石英晶振行业的市场规模将继续扩大,尤其是在智能手机、电子车和物联网等领域。 此外,随着5G技术的发展和应用,石英晶振行业也将面临新的机遇和挑战。5G网络需要更高精度和更低相位噪声的石英晶振器,这将促使行业向更高端产品和技术转型。同时,新兴...
晶振是一种用于产生精准稳定的电子信号的被动电子元件。由一个压电陶瓷晶体和两个金属电极组成,当施加电场时,晶体会产生机械振动,产生电信号。晶振的制造过程包括晶体的制作、切割、研磨和极片的镀覆等工艺。 影响晶振频率的相关参数包括晶体材料、晶体尺寸、晶体的谐振模式、晶体的温度和晶体的负载电容等。晶体材料对晶振频率的影响很大,不同的晶体材料具有不同的谐振频率。晶体尺寸大致分为SMD322...
32.768kHz是一种非常常见的频率,通常用于时钟和定时应用。在电子设备中,我们通常使用晶振来提供稳定的时钟信号,这个信号通常被称为主时钟或系统时钟。而32.768kHz的频率则是由于它的倍频数和分频数较为方便,可以轻松得到1秒的计时精度。 具体来说,32.768kHz的频率通常用于实时时钟(RTC)和计时器等应用,例如手表、闹钟、计时器、温度计等。在这些应用中,3...
晶振(Crystal Oscillator)在人工智能领域有多种运用。晶振是一种电子元件,它能够产生稳定的电信号频率,广泛用于各种电子设备中。在人工智能中,晶振通常用于提供稳定的时钟信号。时钟信号是人工智能系统中各个组件之间进行协调和同步的基础。例如,在深度学习中,神经网络的训练和推断过程需要严格的时间管理,而晶振可以提供准确的时钟信号来确保各个计算组件的协调运行。 此外,晶振还可以在...
晶振的起振是通过正反馈机制实现的。以下是晶振起振的基本过程:施加激励信号:在晶振电路中,一个初始的激励信号被施加到晶体上。这可以是一个瞬态信号或一个连续的周期性信号。晶体振荡:晶体对施加的激励信号做出响应,开始产生振荡。在晶体中的压电效应下,振荡会引起晶体的物理变形,产生电荷。这些电荷会在晶体的表面上形成电场,进而改变晶体的物理结构。 反馈回路:振荡信号经过放大后,被反馈回晶...
晶体振荡器用于电子设备中的时钟和频率控制应用。生产流程包括:材料选择:选择高纯度的石英晶体作为原材料。石英晶体是一种具有稳定振荡特性的材料。切割石英晶体:将大块的石英晶体切割成小块。这些小块将用于制作晶振的振荡器片。磨削和抛光:对切割好的石英晶体进行磨削和抛光处理,以获得平整的表面。镀银:将抛光好的石英晶体片放置在特殊的金属盘上,并添加AG电极。这些电极将与电子设备的电路连接。真空蒸发:在振...
51单片机通常使用的晶振频率为11.0592MHz的石英晶体振荡器。这个频率是由于历史原因而来,早期的51单片机内部时钟发生器采用了12分频的方式来产生机器周期,并且使用了11.0592MHz的石英晶体振荡器来提供时钟信号。因此,这个频率也成为了51单片机的标准晶振频率,即使后来的一些更高性能的51单片机也继续采用了这个频率。当然,如果特定的应用需要更高的运行频率,可以使用更高频率的石...
晶振的电容匹配选择是非常重要的,正确选择电容可以保证晶振的性能和稳定性。通常来说,晶振的电容匹配主要包括负载电容和并联电容两个方面。负载电容:晶振输出需要接入一个负载电容,以保证其稳定工作。负载电容的选择需要考虑晶振的特性和工作频率,通常建议选择与晶振参数匹配的标准电容值。对于有特殊需求的应用场景,也可以选择不同的负载电容值以调整晶振的工作性能。并联电容:晶振还需要接入一个并联电容,以调整晶...
晶振的测试方法可以根据具体需求和应用场景而有所不同,以下是几种常见的测试方法:频率测量:使用频率计或频谱分析仪等仪器,直接测量晶振的输出频率。将晶振连接到测试设备上,并确保测试环境稳定,然后进行频率测量。通过与标称频率进行比较,可以评估晶振的频率准确性和稳定性。相位噪声测试:相位噪声是评估晶振信号纯净度的重要指标。使用相位噪声测试仪器,如相位噪声分析仪,将晶振输出连接到测试设备上,并进行相位...
深圳宝士达电子作为专业的晶振制造与经销商,我们致力于为客户提供最优质的晶振产品和服务。我们的晶振采用最先进的制造工艺和材料,确保其具有高精度、稳定性好、可靠性强等优良特性。 无论是通信设备、计算机、车载电子设备,还是其他类型的电子产品,我们的晶振都能为其提供高品质的时钟信号,确保其正常、精确地运行。在电路中,晶振的作用就像人的心脏一样重要,它能够提供稳定、精确的时钟信号,从而保...
温度对晶振的影响可以分为两个方面:频率和稳定性。 首先,温度会对晶振的频率产生影响。晶体振荡器是通过利用晶体中的电场相互作用来产生精确的频率的。当温度发生变化时,晶体中的原子和分子会发生微小的振动,这会导致电场相互作用的强度发生变化,从而导致晶振频率发生变化。晶振的频率通常与温度成反比例关系,因此温度升高会导致晶振频率下降。 其次,温度也会影响晶振的稳定性。晶体振荡器的稳定性是指...
选择合适的晶振是蓝牙耳机电路设计中非常重要的一步,因为晶振的质量和选型直接影响到蓝牙耳机的性能、价格和可靠性。常用的蓝牙耳机用到的晶振频率是26.000MHz与 40.000MHz等。以下是一些选择蓝牙晶振时应该考虑的因素: 首先是晶振的性能:晶振的性能是衡量其质量的关键指标。在选择晶振时,应优先考虑其频率稳定性、温度稳定性和相位噪声等方面的性能指标。频率稳定性是晶振最基本的性能要...
晶振是一种用于电子设备中产生精确时间基准信号的元件,它并没有正负极之分。晶振通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。晶体谐振器是由晶体和两个电极构成的,通常称为振荡器,它能够将电信号转换为机械振动,同时将机械振动转换为电信号。这个晶体谐振器的电极并不具有正负极之分,只需要正确连接即可。放大器则用于放大振荡器输出的信号,以便将其用于其他电路中。 在晶振的连接中,通常只需要将晶振的输出引脚连接到其...
晶振是电子电路中常用的元器件,是数字电路的心脏部分,它能够产生稳定的时钟信号,是数字电路和微处理器等电子设备的基础。差分晶振与普通晶振最大的区别在于它们的输出方式不同。普通晶振输出的是单端信号,而差分晶振输出的是差分信号。差分信号是由两个反向的信号组成的,可以减少电磁干扰和噪声,提高信号的可靠性和抗干扰能力。因此,差分晶振比普通晶振更适合高速信号传输和噪声环境下的应用。此外,差分晶振还可以提...
京瓷晶振KSS是由日本京瓷株式会社(Kyocera Corporation)旗下的Kyocera Crystal Device Corporation(京瓷晶体器件株式会社)生产的。成立于1960年于日本京都市中京区,最初名为Kyoto Ceramic Co., Ltd.。公司最初专注于生产高品质的陶瓷制品,如陶瓷瓷砖和陶瓷厨具等。1971年,公司开始进军电子元器件领域,生产电容器和陶...
爱普生晶振EPSON是指由爱普生公司研发生产的晶体振荡器,可用于计算机、通信、电子设备等领域。1960年代末,爱普生公司开始研发晶体振荡器,并在1970年代初推出了自己的产品。1980年代,爱普生公司推出无源晶体(Crystal Device)系列的晶振产品,这一系列产品的主要特点是低功耗和高稳定性。1990年代,爱普生公司研发出了SAW(Surface Acoustic Wave)晶...
Abracon晶振是美国一家高端电子元器件制造商,简称ABR,中文名叫阿布雷肯 成立于1992年,总部位于美国得克萨斯州。公司主要生产石英晶体谐振器、晶体振荡器、射频元件、时钟和定时器等产品.Abracon晶振的射频元件和晶体振荡器广泛应用于无线通信、移动通信、卫星通信、物联网等领域。Abracon晶振的时钟和定时器(32.768KHz系列)产品用于工业控制系统、自动化设备、制造...
蓝牙是当代信息化社会非常广泛使用的一个设备工具,蓝牙里最主要的晶振该如何选择?选择蓝牙晶振型号的关键是了解所需的频率精度和稳定性,并确保晶振的质量和可靠性。一般来说选择蓝牙晶振要考虑石英晶振的频率精度:蓝牙规范要求晶振的频率精度必须在±10 ppm内,精度越高信号的发射接收距离就更长,这在蓝牙使用里是非常重要的。频率稳定性:蓝牙通信需要晶振的频率稳定性高,通常要求在温度变化和振动等外...
Epson(爱普生)- 爱普生是日本的一家公司,专门生产半导体、晶振、打印机等产品。该公司的晶振产品在市场上广受欢迎,以其高质量、稳定性和可靠性而闻名,是晶振业界的龙头。KYOCERA(京瓷)- 京瓷是一家总部位于日本的公司,主要生产半导体和电子元器件。该公司的晶振产品被广泛应用于手机、计算机和通信设备等领域,并以其高品质和高性能而闻名。Murata(村田)- 村田是一家日本电子元器件制造商...
有源晶振和无源晶振是两种常见的晶振类型,它们的主要区别在于其内部的工作原理和使用场景。 有源晶振(oscillator)是一种电子元件,它包含一个内部的振荡器和一个放大器,能够通过放大器将振荡器输出的信号放大到足够强的水平,以便于其他电路使用。因此,有源晶振可以提供比无源晶振更稳定、更精确的振荡信号,适用于高精度、高稳定性的应用场合,例如无线通信、计算机系统时钟等。 ...
晶振是一种用于产生精准稳定的电子信号的被动电子元件。由一个压电陶瓷晶体和两个金属电极组成,当施加电场时,晶体会产生机械振动,产生电信号。晶振的制造过程包括晶体的制作、切割、研磨和极片的镀覆等工艺。 影响晶振频率的相关参数包括晶体材料、晶体尺寸、晶体的谐振模式、晶体的温度和晶体的负载电容等。晶体材料对晶振频率的影响很大,不同的晶体材料具有不同的谐振频率。晶体尺寸大致分为SMD322...
去年,由于疫情对供应链和生产的影响,石英晶振行业市场受到了一定程度的影响。然而,随着经济逐渐恢复,石英晶振行业的市场需求也有望逐步增长。据预测,未来几年石英晶振行业的市场规模将继续扩大,尤其是在智能手机、电子车和物联网等领域。 此外,随着5G技术的发展和应用,石英晶振行业也将面临新的机遇和挑战。5G网络需要更高精度和更低相位噪声的石英晶振器,这将促使行业向更高端产品和技术转型。同时,新兴...
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规格型号 | 图片 | 品牌 | 封装 | 频率范围 | 文档下载 |
X49S2 | JBLON | HC-49S | 3.0MHz-80.0MHz | X49S2规格书 | |
X49SMD2 | JBLON | HC-49SMD | 3.0MHz-80.0MHz | X49SMD2规格书 | |
X49U | ![]() | JBLON | HC-49U | 1.8432MHz-100.0MHz | X49U规格书 |
XC11S4 | ![]() ![]() | JBLON | SMD-1612 | 24.0MHz-60.0MHz | XC11S4规格书 |
XC21S4 | ![]() ![]() | JBLON | SMD-2016 | 20.0MHz-60.0MHz | XC21S4规格书 |
XC22S4 | ![]() | JBLON | SMD-2520 | 12.0MHz-60.0MHz | XC22S4规格书 |
XC32S4 | ![]() | JBLON | SMD-3225 | 8.0MHz-60.0MHz | XC32S4规格书 |
XC53GA2 | ![]() ![]() | JBLON | SMD-5032-2P(GLASS) | 8.0MHz-80.0MHz | XC53GA2规格书 |
XC53S2 | ![]() ![]() | JBLON | SMD-5032-2P | 8.0MHz-55.0MHz | XC53S2规格书 |
XC53S4 | ![]() ![]() | JBLON | SMD-5032-4P | 8.0MHz-55.0MHz | XC53S4规格书 |
XC63GA2 | ![]() ![]() | JBLON | SMD-6035-2P(GLASS) | 8.0MHz-100.0MHz | XC63GA2规格书 |
XC63S4 | ![]() | JBLON | SMD-6035 | 8.0MHz-80.0MHz | XC63S4规格书 |
XC75S4 | ![]() ![]() | JBLON | SMD-6035 | 6.0MHz-80.0MHz | XC75S4规格书 |
规格型号 | 图片 | 品牌 | 封装 | 频率32.768KHZ | 文档下载 |
FL38D2 | JBLON | JU-308 | 32.768KHz, 28KHz~100KHz | FL38D2规格书 | |
FL26D2 | JBLON | JU-206 | 32.768KHz, 28KHz~100KHz | FL26D2规格书 | |
FL26M2 | ![]() | JBLON | SMD-206 | 32.768KHz, 28KHz~100KHz | FL26M2规格书 |
FC31S2 | ![]() | JBLON | SMD-3215 | 32.768KHz | FC31S2规格书 |
FC21S2 | ![]() | JBLON | SMD-2012 | 32.768KHz | FC21S2规格书 |
FC11S2 | ![]() | JBLON | SMD-1610 | 32.768KHz | FC11S2规格书 |
FC41S2 | ![]() | JBLON | SMD-4115 | 32.768KHz | XC32S4规格书 |
FR07M4 | ![]() | JBLON | SMD-7015 | 32.768KHz | FR07M4规格书 |
FR08M4 | ![]() | JBLON | SMD-8038 | 32.768KHz | FR08M4规格书 |
规格型号 | 图片 | 品牌 | 封装 | 频率范围 | 规格书下载 |
O75S4 有源晶振 | ![]() ![]() | JBLON | SMD-7050 | 0.1MHz-160MHz | CO75S4规格书 |
CO53S4 有源晶振 | ![]() ![]() | JBLON | SMD-5032 | 0.1MHz-160MHz | CO53S4规格书 |
CO32S4 有源晶振 | ![]() | JBLON | SMD-3225 | 0.1MHz-160MHz | CO32S4规格书 |
CO22S4 有源晶振 | ![]() | JBLON | SMD-2520 | 0.1MHz-160MHz | CO22S4规格书 |
CO21S4 有源晶振 | ![]() | JBLON | SMD-2016 | 0.1MHz-160MHz | CO21S4规格书 |
CD08S4有源晶振 | JBLON | DIP-8 | 0.137MHz-133MHz | CD08S4规格书 |
CD14S4有源晶振 | JBLON | DIP14 | 0.137MHz-133MHz | CD14S4规格书 |
晶宝伦晶振选型.pdf | 862.23KB | 下载 |
型号 | 尺寸mm | 频率KHz | 精度PPm | 温度范围℃ | 规格书 |
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