欢迎来到CEOB2B晶振平台

咨询热线:

0755-27839045

日产进口晶振 :
KDS晶振KDScrystal
爱普生晶振EPSONcrystal
NDK晶振NDKcrystal
京瓷晶振KyoceraCrystal
精工晶振SEIKOcrystal
西铁城晶振CITIZENcrystal
村田晶振MurataCrystal
大河晶振RiverCrystal
富士晶振FujicomCrystal
SMI晶振SMICrystal
NAKA晶振NAKACrystal
NJR晶振NJRCrystal
中国台产晶振 :
泰艺晶振TAITIENcrystal
TXC晶振TXCcrystal
鸿星晶振HOSONICcrystal
希华晶振SIWARDcrystal
加高晶振HELEcrystal
百利通亚陶晶振DiodesCrystal
嘉硕晶振TSTcrystal
津绽晶振NSKcrystal
玛居礼晶振MERCURYcrystal
应达利晶振Interquip Crystal
AKER晶振
NKG晶振NKGCrystal
欧美石英晶振 :
CTS晶振CTScrystal
微晶晶振Microcrystal
瑞康晶振RakonCrystal
康纳温菲尔德ConnorWinfield
高利奇晶振GolledgeCrystal
Jauch晶振JauchCrystal
AbraconCrystalAbraconCrystal
维管晶振VectronCrystal
ECScrystal晶振ECScrystal
日蚀晶振ECLIPTEKcrystal
拉隆晶振RaltronCrystal
格林雷晶振GreenrayCrystal
SiTimeCrystalSiTimeCrystal
IDTcrystal晶振IDTcrystal
Pletronics晶振PletronicsCrystal
StatekCrystalStatekCrystal
AEK晶振AEKCrystal
AEL晶振AELcrystal
Cardinal晶振Cardinalcrystal
Crystek晶振Crystekcrystal
Euroquartz晶振Euroquartzcrystal
福克斯晶振FOXcrystal
Frequency晶振Frequencycrystal
GEYER晶振GEYERcrystal
ILSI晶振ILSIcrystal
KVG晶振KVGcrystal
MMDCOMP晶振MMDCOMPcrystal
MtronPTI晶振MtronPTIcrystal
QANTEK晶振QANTEKcrystal
QuartzCom晶振QuartzComcrystal
QuartzChnik晶振QuartzChnikcrystal
SUNTSU晶振SUNTSUcrystal
Transko晶振Transkocrystal
WI2WI晶振WI2WIcrystal
韩国三呢晶振SUNNY Crystal
ITTI晶振ITTICrystal
Oscilent晶振OscilentCrystal
ACT晶振ACTCrystal
Lihom晶振LihomCrystal
Rubyquartz晶振RubyquartzCrystal
SHINSUNG晶振SHINSUNGCrystal
PDI晶振PDICrystal
MTI-milliren晶振MTImillirenCrystal
IQD晶振IQDCrystal
Microchip晶振MicrochipCrystal
Silicon晶振SiliconCrystal
富通晶振FortimingCrystal
科尔晶振CORECrystal
NIPPON晶振NIPPONCrystal
NIC晶振NICCrystal
QVS晶振QVSCrystal
Bomar晶振BomarCrystal
百利晶振BlileyCrystal
GED晶振GEDCrystal
菲特罗尼克斯晶振FiltroneticsCrystal
STD晶振STDCrystal
Q-Tech晶振Q-TechCrystal
安德森晶振AndersonCrystal
文泽尔晶振WenzelCrystal
耐尔晶振NELCrystal
EM晶振EMCrystal
彼得曼晶振PETERMANNCrystal
FCD-Tech晶振FCD-TechCrystal
HEC晶振HECCrystal
FMI晶振FMICrystal
麦克罗比特晶振MacrobizesCrystal
AXTAL晶振AXTALCrystal
ARGO晶振
Skyworks晶振
Renesas瑞萨晶振
有源晶振 :
石英晶体振荡器
温补晶振
压控晶振
VC-TCXO晶振
差分晶振
32.768K有源
恒温晶振
贴片晶振 :
5070晶振
6035晶振
5032晶振
3225晶振
2520晶振
2016晶振
1612晶振
1210晶振
8045晶振
32.768K晶振 :
10.4x4.0晶振
8.0x3.8晶振
7.1x3.3晶振
7.0x1.5晶振
5.0x1.8晶振
4.1x1.5晶振
3.2x1.5晶振
2.0x1.2晶振
1.6x1.0晶振
行业免费论坛广告

在线品牌会员

当前位置首页 » 关于我们 » 和贴片晶振追求不断缩小不同它永远在追求更大倍数的放大

和贴片晶振追求不断缩小不同它永远在追求更大倍数的放大

返回列表 来源:CEOB2B晶振平台 浏览:- 发布日期:2018-07-30 10:13:48【

我们晶振行业一直涉及到各种科技领域发展,在AI人工智能、智能家居、智能穿戴、消费电子产品等等都有我们石英晶振或陶瓷晶振的身影存在,还有一些怎么看都和晶振行业没什么关系的邻域其实也暗藏可不少晶振功能运用。这不今天小编就有发现一个从产品自身完全不会让人联想到晶振的新消息,它就是应该出现在生物学或是化学的电子显微镜,听说这回它成功的刷新了成像分辨率的最新世界纪录,让我们可以通过它看到更小的物质。

和贴片晶振追求不断缩小不同它永远在追求更大倍数的放大

其实说实在的虽然我们的贴片晶振也很小,但平时我们也就需要一台放大镜就够了,最多小编也就读书的时候碰过光学显微镜看看细胞什么的,像这次这样高成像分辨率的电子显微镜还真没有亲眼见过,不过这依旧不妨碍小编这颗澎湃的科技之心。早在2500 年前,在古老的希腊就有哲学家曾对物质的组成问题争论不休,不过也直到大约200年前,才有化学家从理论上发现了亚原子尺度上的结构,虽然在理论结论出来之前我们就有了望远镜和放大镜以及光学显微镜,不过那时候的光学显微镜能放大的倍数并不高,远不到能够观察原子结构的程度。

和贴片晶振追求不断缩小不同它永远在追求更大倍数的放大

和我们石英晶振一样为了不断满足科技需求坚持不懈的向前发展,而随之原子物资学的高速前行,过去已有的光学显微镜及电子显微镜都无法在满足科技发展的市场需求了。因而这一回由康奈尔大学应用与工程物理系教授 David Muller 教授与物理教授 Sol GrunerVeit Elser 合作,共同研究出的电子显微镜像素阵列探测器,并突破了显微镜成像分辨率的最新世界纪录。这次的研究理论论文报告也于2018718日在英国著名国际性科技期刊登出,文章的第一作者还有中国物理学博士生姜毅和博士后研究者陈震,文章中有说道这次的可分辨率为——0.39 ?1 ?=0.1 nm=0.0000000001 米)。

和贴片晶振追求不断缩小不同它永远在追求更大倍数的放大

其实每一项科技技术的创新刷新都需要研究者科技者从多个方面花费巨大的努力,就和晶振行业发展同样的道理,我们现在所了解到的多种多样丰富多彩的晶振产品都是前人花费巨大努力才有的成果。现在的贴片晶振主流封装有3225晶振、2520晶振、2016晶振,3215晶振、7015晶振、2012晶振等等,更小还有1612晶振、1210晶振、1610晶振等等,这些都现在比较常用的量产化的石英晶振。不过也还有一些更小尺寸体积的石英晶振虽还未量产但已经研发成功问世的,例如1008晶振、0808晶振等等,这些都是大小不足一平方毫米的SMD晶振产品,也可想而知它们的技术难度需要多大多高要求。

和贴片晶振追求不断缩小不同它永远在追求更大倍数的放大