村田晶振,贴片晶振,CSTCR晶振,CSTCR4M00G15L99-R0晶振
频率:4MHZ
尺寸:4.5*2.0mm
截止到2006年度,村田晶振在国内外的所有生产据点以及国内的非生产据点——村田制作所总公司、东京分公司、营业所,均取得了ISO14001认证.此后,村田陶瓷晶振努力开展体系整合,并于2007年3月在国内集团的34个据点完成了向ISO14001多站认证的转变.村田晶振力求通过此举,落实从设计、开发到村田晶振,陶瓷谐振器,村田石英晶振,村田陶瓷谐振器的生产、销售的一条龙环保管理,同时还将在一部分据点取得显著成效的改善事例推广应用到其他据点等,以提高整个村田晶振集团的环保绩效.
2010年3月完成了对日本村田晶振在国内全部事业所和海外全部陶瓷晶振,陶瓷谐振器,村田陶瓷振荡子生产据点的环保管理系统整合.通过所构建的国际化环保管理系统,进一步强化了村田晶振集团的管制,能够推进更加有效且具有更高实效性的环保活动.而且,以往我们都以各事业所为单位进行PDCA循环,从2012年起,我们把多家事业所作为一个管理单位,不断推动着PDCA循环的卫星化.4.5*2.0mm陶瓷谐振器,CSTCR晶振,CSTCR4M00G15L99-R0晶振
村田晶振,贴片晶振,CSTCR晶振,CSTCR4M00G15L99-R0晶振,智能手机晶振,产品具有高精度超小型的表面贴片型石英晶体振荡器,最适用于移动通信终端的基准时钟等移动通信领域.比如智能手机,无线通信,卫星导航,平台基站等较高端的数码产品,晶振本身小型,薄型具备各类移动通信的基准时钟源用频率,贴片晶振具有优良的电气特性,耐环境性能适用于移动通信领域,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求.
通过深入细致地完善石英晶振研磨工艺技术,注重贴片晶振研磨过程的各种细节,注重晶振所用精磨研磨设备的选择;注重所使用水晶、研磨砂的选择等;注重石英晶振研磨用工装如:游轮的设计及选择,从而使研磨晶振晶片在平面度、平行度、弯曲度都有很好的控制,最终使可研磨的石英晶振晶片的厚度越来越薄,贴片晶振晶片的频率越来越高,为公司在高频石英晶振的研发生产打下坚实基础,提升了晶振厂家的竞争力,使晶振厂家高频石英晶振的研发及生产领先于国内其它公司。4.5*2.0mm陶瓷谐振器,CSTCR晶振,CSTCR4M00G15L99-R0晶振
TXC晶振 |
单位 |
CSTCR晶振 |
石英晶振基本条件 |
标准频率 |
f_nom |
4MHZ |
标准频率 |
包装规格 |
mm |
180 |
最小订购单位:3000 |
工作温度 |
T_use |
-0°C~+70°C |
标准温度 |
激励功率 |
DL |
300μW Max. |
推荐:1~300μW |
频率公差 |
f_— l |
±0.1%×10-6 (标准) |
+25°C 对于超出标准的规格说明, |
频率温度特征 |
f_tem |
±0.08%×10-6/-20°C~+70°C |
超出标准的规格请联系我们. |
负载电容 |
CL |
39pF |
不同负载电容要求,请联系我们. |
串联电阻(ESR) |
R1 |
60Ω |
-20°C~ +70°C, DL = 50μW |
频率老化 |
f_age |
±0.07%×10-6/ year Max. |
+25°C,第一年 |
关于冲洗清洁音叉型晶振由于采用小型、薄型晶振芯片,以及相对而言频率与超音波清洁器相近,所以会由于共振而容易受到破坏,因此请不要用超音波清洁器来冲洗晶振。 关于机械性冲击(1) 从设计角度而言,即使石英晶振从高度75cm处落到硬质木板上三次,按照设计不会发生什么问题,但因落下时的不同条件而异,有可能导致石英芯片的破损。村田晶振,贴片晶振,CSTCR晶振,CSTCR4M00G15L99-R0晶振
在使之落下或对它施加冲击之时,在使用之前,建议确认一下振荡检查等的条件。(2) SMD石英晶振与电阻以及电容器的芯片产品不同,由于在内部对石英晶振晶片进行了密封保护,因此关于在自动安装时由于冲击而导致的影响,请在使用之前,恳请贵公司另外进行确认工作。(3) 请尽量避免将本公司的音叉型晶振与机械性振动源(包括超声波振动源)安装到同一块基板上,不得已要安装到同一块基板上时,请确保晶振能正常工作。
操作:请勿用镊子或任何坚硬的工具,夹具直接接触IC的表面。使用环境(温度和湿度):请在规定的温度范围内使用石英无源晶振。这个温度涉及本体的和季节变化的温度。在高湿环境下,会由于凝露引起故障。请避免凝露的产生。晶振/石英晶体谐振器激励功率:在晶振上施加过多驱动力,会导致产品特性受到损害或破坏。电路设计必须能够维持适当的激励功率.4.5*2.0mm陶瓷谐振器,CSTCR晶振,CSTCR4M00G15L99-R0晶振
1.振荡电路:晶体谐振器是无源元件,因此受到进口4520压电陶瓷晶振电源电压、环境温度、电路的影响。配置、电路常数和衬底布线模式等操作大致分为正常运行和异常运行。因此,在振荡电路的设计中,先决条件之一是如何确定振荡电路。晶体谐振器的振动安全稳定。只有在做出了这个决定之后,后续的项目,例如讨论了频率精度、频率变化、调制度、振荡起始时间和振荡波形。村田晶振,贴片晶振,CSTCR晶振,CSTCR4M00G15L99-R0晶振
2.角色的分量与参考值:在ZTT陶瓷贴片晶振振荡电路的设计中,必须认识到个体的作用。组件.在表1中,以例如振荡电路为例来描述角色。(图1)使用一个通用的C-MOS IC(74hcuo4ap东芝)。当反馈电阻(rf)未安装在振荡电路中时,如图所示表1,即使在振荡功率作用下,谐振器也不会启动振荡。电路。除非有适当值的电阻器连接,否则振荡不会启动.
振荡频率测量:必须尽可能地测量安装在电路上的谐振器的振荡频率的真实值,使用正确的方法。在振荡频率的测量中,通常使用通讯设备专用晶振探头和频率计数器。然而,我们的目标是通过限制测量工具对振荡电路本身的影响来测量。有三种频率测量模式,如下面的图所示(图)。2, 3和4)。最精确的测量方法是通过使用任何能够精确测量的频谱分析仪来实现的。
接触振荡电路:探针不影响图2,因为缓冲器的输出是通过陶瓷水晶振子输入振荡电路的输出来测量的。逆变器进入下一阶段。探针不影响图3,因为在IC上测量缓冲器输出(1/1、1/2等)。图4示出了来自ic的无缓冲器输出接收的情况,由此通过小尺寸测量来最小化探针的效果。输出点之间的电容(3 pF以下XTAL终端IC)和探针。然而,应该注意到,使用这种方法输出波形较小,测量不能依赖于即使示波器能检查振荡波形,频率计数器的灵敏度也可以。在这种情况下,使用放大器来测量。
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JLX-PD
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