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当前位置: 首页 » 关于我们
  • 2403
    2018

    石英晶振频率测试详情
      可以测量出石英晶振片的串、并联谐振频率,电阻值,CoC1,电感及Q值等。还可以通过预先设定,指示是否通过频率检测,并报警。
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  • 2303
    2018

    石英晶振的变量法以及薄膜微调工艺中变量关系
      上一节中提出的不同工作环境下微调工艺的研究和石英晶振不同刻蚀方法微调工艺的研究是密不可分的。大气环境、真空环境、激光减薄和激光刻蚀图形相当于是四个相互独立的自变量,而最终的刻蚀量就是方程的因变量。可以用个等式来形象的表达这几个变量之间的关系,
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  • 2303
    2018

    总结分析石英晶振与激光频率微调研究
      通过用不同工艺刻蚀的石英晶振片进行SEM分析,发现在激光参数合适的情况下,即使直接刻蚀石英晶振晶片本身,也不会对晶片产生损伤,石英晶片表面平整,形貌良好。在此种情况下,可以达到几pm到几千ppm。可见其适用范围广泛,损害小,是一种优良的新型技术
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  • 2303
    2018

    电子元器件晶振可影响国家经济繁荣吗?

    晶振制造业和企业为我国的经济及科技发展做出了应有的贡献,但总的来说,我国产业基础还很薄弱,还存在很多的不足之处.如高端产品研发较慢,大多以来进口,整体自主创新能力弱,缺乏具有核心竞争力的企业,产学研一体化的发展体系尚未建立,资金投入规模,力度有限,缺乏统筹规划等

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  • 2303
    2018

    晶振激光损伤实验结果分析
    图中虚线所示为激光刻蚀的轨迹,可见激光全部作用在石英晶振片本身,而不是其表面的银电极层上.经刻蚀,石英晶振片的频率从10.0268376MHz,上升为10.0268780MHz,频率微调量为404pm.这样做的目的,是为了观察当激光直接作用于晶片本身的时候,会对晶片产生怎样的影响.
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  • 2203
    2018

    怎样才算选择到了合适产品的高性能有源振荡器

    晶振老化率是造成其频率变化的一个重要原因.其根据产品的预期寿命,有办法可以减弱老化对频率的影响.晶体老化会使输出频率按照对数曲线发生变化,也就是说在产品使用的第一年,这种现象才最为显著.例如,使用10年以上的晶体,其老化速度大约是第一年的3.采用特殊的晶体加工工艺可以改善这种情况,也可以采用调节的办法解决,比如,可以在控制引脚上施加电压(即增加电压控制功能).

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  • 2203
    2018

    石英晶振的激光损伤增长
      运用不同的工艺方法,对石英晶振进行频率微调,以不同参数的激光产生不同的微调量和微调效果。通过拍摄SEM照片,来研究在不同的激光参数和条件下,激光对于石英晶振表面及内部的改变和损伤情况。
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  • 2203
    2018

    石英晶振激光损伤结果和分析
    前言:本次章节主要是讨论石英晶振在进行激光刻蚀频率微调时可能出现的一些损伤,为了防止这样的这样的情况发生,需要做这样的实验,看看有哪些方面的原因和技术错误,容易导致激光损伤,以及损伤时的形态.当激光损伤出现我们叫做缺陷,意味着会让石英贴片晶振不能合格的交到用户手上.
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  • 2203
    2018

    石英晶振与激光损伤研究全面分析
      为了克服这个难题,一个解决办法就是人为的引入激光损伤引发因素然后在激光照射下研究其行为。最近,通过对于研究在硅薄膜中人为嵌入已知大小和成份的缺陷,在对于激光损伤过程的石英晶振理解上取得了进展。然而,在真实非人为的片子上,这个机理是十分不同的。由于损伤引发者的低表面密度,对于真实样本的研究通常是基于已经损坏点的分析
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  • 2203
    2018

    晶振激光作用固体材料的热效应解析模型介绍
    关于SMD晶振计算激光加热下物体的温度场,激光辐射可视为一个热加工的热源,而激光作用材料表面的热转换主要是通过三种途径进行,即电子热传导,声子热传导和辐射热传导.通过激光能量的吸收和热扩散,引起物体边界上和内部的热流运动,使得各处的温度不同程度的上升.激光加载条件,物体的形状,初始和边界条件以及物体的热物理性质决定了物体温度场的时空变化.
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  • 2103
    2018

    噪音对石英晶体片的影响有多大需要如何来应对呢

    我们总说石英晶振两个分类中石英晶体振荡器是如何如何的优于石英晶体谐振器,无论是频率精准度还是抗环境性呢能,也常说石英晶体谐振器都是使用在常见的消费类智能电子产品中,而石英晶体振荡器则是使用在高端科技领域中的各种设备基站上的。这样的潜意识下我们总认为石英晶体振荡器是强于石英晶体谐振器的,但其实并不然,虽然在电气性能运用上它们有所差距,但是在储存设计对外在条件的苛刻要求上,石英晶体振荡器和石英晶体谐振器是一样的严格脆弱的,因为两者的核心组成都是石英晶体片。

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  • 2103
    2018

    石英晶振对脉冲激光的吸收机理研究
    在透明材料中,束缚电子的电离势(或称带隙)远大于激光光子能量,一般情况下不能吸收激光,只有为数极少的(来源于金属杂质等自由电子(或称种子电子)可通过焦耳加热过程吸收激光能量,石英晶振种子电子的动能达到或超过束缚电子的电离势时,种子电子与束缚电子发生碰撞,就会使束缚石英晶振电子电离,即产生一个额外的自由电子,这一过程称为自我复制,如果激光能流足够高,那么,自由电子的密度就会像雪崩一样,以指数形式上升,产生雪崩电足够高,那么,自由电子的密度就会像雪崩一样,以指数形式上升,产生雪崩电离。
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  • 2103
    2018

    石英晶振的激光反射和吸收
      激光对物质的作用是高频电磁波对物质中自由电子或束缚电子的作用,物质对激光的吸收与物质结构和石英晶振电子能带结构有关。金属中存在大量的自由电子,在激光作用下这些自由电子受到光频电磁波的强迫振动而产生次波这些次波形成了强烈的反射波和较弱的透射波,透射部分将被电子通过轫致辐射过程而吸收,继而转化为电子的平均动能,再通过电子与贴片晶振晶格之间的驰豫过程转变为热
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  • 2103
    2018

    晶振激光刻蚀频率微调实验结果分析及小结
    首先,从上述实验中,可以看出调节激光器的电流和激光扫描时间到适当的值,是可以实现对有源晶振进行频率微调的.虽然实验中微调的量最小也是kHz数量级,但从两组数据中可以看出只要电流和扫描时间调节的得当,进行几Hz~几百Hz数量级的频率微调也是可行的,亦即实现ppm级的频率精度.
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  • 2103
    2018

    激光频率微调的可行性研究(二)

    未加银电极层的石英晶片表面放大图所对,可以看出上图中的晶片表面部分银电极层被完全剥落,暴露了石英晶振晶片表面。

    这样大的频率调节量,不仅不附合频率微调的要求,而且会破坏晶振晶片的焊接性能,将来焊接在电路中时,露出的晶片表面与高温焊锡直接接触还会对晶片造成损伤。更为重要的是,经过网络分析仪的测量,表面电极层的完全剥落会影响到含有石英晶振电路的通带特性。使原来平滑的通带曲线,变成有很多杂散噪声的非平滑波形。且通带和抑制带之间的差值较原来有所减少。因而,这样的频率微调是失败的,应该减小激光扫描时间或激光电流强度以得到所需的频率微调量。

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小型贴片石英晶振主要采用了,先进的晶片的抛光工艺技术,是晶体行业中石英晶片研磨技术中表面处理的最高技术,最终使晶片表面更光洁,平行度及平面度更好,大大的降低谐振电阻,使精度得到了很大的提升。改变了传统的生产工艺,使产品在各项参数得到了很大的改良,外观尺寸具有薄型表面贴片型石英晶体谐振器,特别适用于有小型化要求的市场领域,比如智能手机,无线蓝牙,平板电脑等电子数码产品。
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KDS小体积晶振DSX530GA,1C707600CC1B汽车导航专用晶振日本KDS大真空晶振,进口晶振,DSX530GA是一款小体积尺寸5.0x3.2mm晶振,两脚贴片晶振、厚度1.0mm、1C710000CE1A小体积轻薄型,1C707600CC1B表面贴装水晶振动子,1C736864CC1A石英晶振,石英晶体谐振器,贴片晶振,无铅环保晶振,无源晶振耐热性优异,高精度、高可靠性,支持7MHz至54MHz的低频到广泛的频率,无需防潮包装管理,moisture sensitivity level:level1( IPC/jedec j-STD-033 ),符合AEC-Q200标准,最适合汽车导航,数字视听设备,智能手机晶振,无线网络晶振,蓝牙模块晶振,GPS定位系统,汽车电子晶振,移动通讯晶振,数码电子等多种用途。
IDT差分晶振XUL,XUL535150.000JS6I8低抖动晶振

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IDT艾迪悌XUL晶振,XUL535150.000JS6I8低抖动晶振美国进口晶振,IDT艾迪悌晶振XUL系列是一种超精密LVDS晶体振荡器,差分晶振,6脚贴片晶振,有源晶振,具有300fs到20MHz带宽超过12kHz的典型相位抖动。IDT XUL系列晶体振荡器的频率范围从16kHz到1500MHz,采用了一系列专有的asic芯片,重点关注降噪技术。具有较短的前置时间、低成本、低噪声、较宽的频率范围、优异的环境性能,是一种超越传统技术的优良选择。XUL的稳定性高达+/-20ppm,标准频率和自定义频率都非常快。频率范围:0.016MHz至1500MHz,输出类型:LVDS,频率稳定性:±20ppm,±25ppm,±50ppm,或±100ppm,电源电压:1.8V、2.5V或3.3V,包装选项:5.0x3.2x1.2mm(JS6),7.0x5.0x1.3mm(JU6),该有源晶体具有高性能,高精度晶振,低功耗晶振,低噪声晶振,低抖动晶振,低损耗等特点。被广泛用于通讯设备,无线蓝牙,物联网,机顶盒,光端机,GPS定位,导航仪,安防设备及各种频率控制设备上.
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尺寸:2.5*2.0mm 频率:12 ~ 54MHz 2520mm体积的晶振,可以说是目前小型数码产品的福音,目前小型的智能手机里面所应用的就是小型的贴片晶振,该产品适用于无线通讯系统,无线局域网,已实现低相位噪声,低电压,低消费电流和高稳定度,超小型,质量轻等产品特点,产品本身编带包装方式,可对应自动高速贴片机应用,以及高温回流焊接(产品无铅对应),为无铅产品.
KDS有源晶振,DSO321SR耐高温晶振,1XSE050000ART多媒体设备用晶振

KDS有源晶振,DSO321SR耐高温晶振,1XSE050000ART多媒体设备用晶振

3225mm体积非常小的石英贴片晶振,是民用小型无线数码产品的最佳选择,小体积的晶振被广泛应用到,手机蓝牙,GPS定位系统,无线通讯集,高精度和高频率的稳定性能,非常好的减少电磁干扰的影响,是民用无线数码产品最好的选择,符合RoHS/无铅.
NSK晶振,石英晶体谐振器,NXK-32晶振

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频率:12.0~54.000MHz 尺寸:3.2*2.5mm 超小型表面贴片型SMD晶振,最适合使用在汽车电子领域中,也是特别要求高可靠性的引擎控制用CPU的时钟部分.低频晶振可从7.98MHz起对应,小型,超薄型具备强防焊裂性,石英晶体在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,产品本身具有耐热,耐振,耐撞击等优良的耐环境特性,满足无铅焊接以及高温回流温度曲线要求,符合AEC-Q200标准.
KDS无铅环保晶振,SMD-49高可靠性晶振,1AJ040003DJ石英晶体谐振器

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小型贴片石英晶振主要采用了,先进的晶片的抛光工艺技术,是晶体行业中石英晶片研磨技术中表面处理的最高技术,最终使晶片表面更光洁,平行度及平面度更好,大大的降低谐振电阻,使精度得到了很大的提升。改变了传统的生产工艺,使产品在各项参数得到了很大的改良,外观尺寸具有薄型表面贴片型石英晶体谐振器,特别适用于有小型化要求的市场领域,比如智能手机,无线蓝牙,平板电脑等电子数码产品。
加高晶振,无源晶振,HSX321S晶振

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频率:10~54MHz 尺寸:3.2*2.5mm 超小型表面贴片型SMD晶振,最适合使用在汽车电子领域中,也是特别要求高可靠性的引擎控制用CPU的时钟部分.低频晶振可从7.98MHz起对应,小型,超薄型具备强防焊裂性,石英晶体在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,产品本身具有耐热,耐振,耐撞击等优良的耐环境特性,满足无铅焊接以及高温回流温度曲线要求,符合AEC-Q200标准.
大真空1610mm晶振,DST1610AL钟表电子用晶振,1TJL070DR1A0009无源晶振

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32.768K晶振系列产品本身具有体积小,厚度薄,重量轻等特点,此音叉型石英晶体谐振器,晶振产品本身具备优良的耐热性,耐环境特性,在办公自动化,家电领域,移动通信领域可发挥优良的电气特性,符合无铅标准,满足无铅焊接的回流温度曲线要求,金属外壳的石英晶振使得产品在封装时能发挥比陶瓷晶振外壳更好的耐冲击性能.
日本KDS大真空晶振,DST1610A无源晶振,1TJH125DR1A0004谐振器

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32.768KHz是款实时时钟晶振,它的作用是可以产生时序电路基准信号。而之所以选用32.768K是因为它是2的15次幂,是因为可以很精确的得到一秒的计时。不仅如此,包括所有的实时时钟晶振一般都是32.768或其倍频。贴片32.768K晶振的负载电容都是12.5pf。常用32.768K晶振的电子产品有智能手机、智能手表、安防和可穿戴设备等等。也还有很多生活类、工业类电子也会常用到这款频率的进口晶振

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