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6G放大器专用的亚陶石英谐振器FP0800056Z

返回列表 来源:冠杰电子 浏览:- 发布日期:2023-06-21 15:46:54【

6G放大器专用的亚陶石英谐振器FP0800056Z,百利通亚陶公司是一家灵活性非常大的元器件供应商,随着自身实力的增长,对于行业的了解足够深,亚陶许多高品质的产品,并得到无数用户的支持,亚陶很高兴推出SMD晶振编码FP0800056Z,型号FP,尺寸为7050MM,频率为8MHZ,4垫FP系列接缝密封装置采用亚切割带晶体,封装在7.0x5.0mm的范围内。这些协议可用于在密集的PCB应用中的表面安装。坚固的AT-cut晶体结构非常紧凑的SMD包可在磁带和卷轴;16mm磁带,每卷1000单位FP:无铅和RoHS /绿色兼容.

如今,没有贴片石英晶体的圣诞节是不可想象的!为什么?即使是现代的户外照明时间开关也需要石英来获得准确的时间基准。此外,我们的许多礼物都是基于最先进的电子产品。手机、智能手表、个人电脑——它们都需要高精度的频率给定元件来相互通信。如果没有这种交流,它们的用处就会受到严重限制,甚至不存在。这些设备通常从石英接收必要的驱动节奏,石英是这种设备的现代“心脏”。

原厂编码 厂家 型号 频率 频率稳定度
FL1200135 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 12MHz ±50ppm
FL1200060 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 12MHz ±30ppm
FL1840007 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 18.432MHz ±20ppm
FL1600043 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 16MHz ±10ppm
FL2000038 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 20MHz ±10ppm
FL2500047 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 25MHz ±20ppm
FL1600080 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 16MHz ±10ppm
FL3740009 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 37.4MHz ±15ppm
FL1200138 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 12MHz ±50ppm
FL2500213Z Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 25MHz ±20ppm
FQ2500016 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FQ 25MHz ±20ppm
FQ1200007 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FQ 12MHz ±30ppm
FL2500316Z Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 25MHz ±20ppm
FY2500016 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FY 25MHz ±30ppm
US3200005Z Diodes晶振 SaRonix-eCera™ US 32MHz ±10ppm
FP0800056Z Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FP 8MHz ±30ppm
FH1840004 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 18.432MHz ±30ppm
FH4800014 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 48MHz ±10ppm
FH1200001 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 12MHz ±30ppm
FH4000039 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 40MHz ±10ppm
FH3200011 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 32MHz ±10ppm
FH2400049 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 24MHz ±30ppm
FH2600022 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 26MHz ±10ppm
FH1600011 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 16MHz ±10ppm
FH2400015 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 24MHz ±25ppm
FH3840024Z Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 38.4MHz ±10ppm
FH3740013Z Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 37.4MHz ±10ppm
FW2600018 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FW 26MHz ±10ppm
FW3740009 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FW 37.4MHz ±15ppm
FW2000008 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FW 20MHz ±10ppm
FW3000010 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FW 30MHz ±30ppm
FW4000001 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FW 40MHz ±15ppm
FW2400001 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FW 24MHz ±50ppm
FW1600010 Diodes  SMD晶振 SaRonix-eCera™ FW 16MHz ±20ppm
FW3200020 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FW 32MHz ±30ppm
FH3200025 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FH 32MHz ±10ppm
FW2500025Z Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FW 25MHz ±30ppm
G43270018 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G4 32.768kHz -
FL374WFBR2 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 37.4MHz ±10ppm
G13270007 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G1 32.768kHz -
G13270009 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G1 32.768kHz -
G93270001 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G9 32.768kHz -
G23270023 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G2 32.768kHz -
G23270006 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G2 32.768kHz -
G23270013 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G2 32.768kHz -
G43270021 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G4 32.768kHz -
G33270007 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G3 32.768kHz -
G83270021 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G8 32.768kHz -
G43270025 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G4 32.768kHz -
G83270022 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G8 32.768kHz -
G43270019 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G4 32.768kHz -
G83270023 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G8 32.768kHz -
G83270025 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G8 32.768kHz -
G33270010 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ G3 32.768kHz -
FL520WFMT1 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 52MHz ±17ppm
FL374WFMR1 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FL 37.4MHz ±10ppm
频率组件工程师解释说:“振荡晶体会随着温度的变化而改变其行为和电气特性。因此,温度变化会导致频率偏差。这种偏差以“百万分之几(ppm)”来衡量,这意味着:

1ppm =百万分之一= 0.000001 = 0.0001%。

AT切割晶体的温度敏感性


tu 32 png


MHz范围内的振荡晶体也称为AT切割晶体。它们包含薄石英晶片,即所谓的石英坯。at切割石英坯是以35°的AT角从石英块上切割下来的。坯件的厚度基本上决定了室温下的基频。然而,石英坯从石英块上切割下来的准确角度是造成其他温度下频率偏差的原因。如果在切割过程中非常精确地达到35° 15′的理想角度,石英晶振对温度的敏感度就会降低。

在左侧,您可以看到不同的切割角度选项。6G放大器专用的亚陶石英谐振器FP0800056Z.

温度灵敏度是三次抛物线的函数。在切割过程中,即使是单角秒范围内的最小误差也会导致曲线围绕拐点旋转。这恶化了后续应用所需温度范围内的温度灵敏度。在坯件的制造过程中,由于可能的最大制造精度,完美的切割角度只能在有限的范围内实现。因此,制造的毛坯必须根据它们的偏差进行分类,并根据它们的精度用于合适的晶体。

tu 33

图1:由交角偏差产生的频率偏差对温度的曲线。

音叉晶体的温度依赖性

对于音叉石英晶体(也称为时钟石英晶体),倒抛物线的函数描述了频率的温度依赖性。在这种情况下,温度相关频率偏差为0 ppm时的抛物线顶点在25°c,在较低和较高的温度下,例如在该点的左侧和右侧,频率逐渐下降,并且符合二次曲线。如果电路中的石英调整正确,将会有一个与温度相关的滞后,例如实时时钟。应用程序的开发人员一定要考虑到这一点。

tu 34

图2:抛物线描述了音叉晶体频率的温度依赖性。

这对应用程序意味着什么?

两条温度曲线都表明极端温度对石英晶体谐振器的频率有影响。对于大多数应用而言,与温度相关的微小频率变化(例如-40°C至+85°C范围内的+/-15ppm)不成问题。然而,如果需要更精确的频率,建议使用温度补偿晶体振荡器,称为TCXO。这提供了非常高的频率精度,即使在很宽的温度范围内也能达到几个ppm。