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5032mm,XUH530000.032768K,XUH,32.768KHz,3.3V,Renesas品牌

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LVCMOS,XUH535000.032768I,5032mm,32.768KHz,Renesas导航晶振

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XUH530000.032768I,5032mm,32.768KHz,HCMOS,Renesas品牌

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5032mm,XUH536000.032768I,HCMOS,32.768KHz,Renesas振荡器

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32.768KHz,XUH516000.032768I,5032mm,LVCMOS,Renesas品牌

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XUH530000.032768X,5032mm,32.768KHz,Renesas有源晶振

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DSK321STD时计温补晶振,KDS高精度晶振,1XZA032768AD19

DSK321STD时计温补晶振,KDS高精度晶振,1XZA032768AD19

DSK321STD时计温补晶振,KDS高精度晶振,1XZA032768AD19,尺寸3.2*2.5mm,频率32.768KHZ,输出逻辑CMOS,日本进口晶振,日本大真空晶振,大真空温补晶振,四脚有源晶振,TCXO温补晶振,3225mm有源晶振,有源晶体振荡器,TCXO晶振,时钟晶体振荡器,温度补偿晶体振荡器,32.768KHZ有源晶振,石英温补晶振,时计应用有源晶振,导航定位专用有源晶振,北斗定位有源晶振,航空电子专用有源晶振,智能家居有源晶振,智能电网有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,低耗能有源晶振,具有良好的可靠性能以及稳定性能。

SMD振荡器产品比较适合用于时计应用,导航定位,北斗定位,航空电子,智能家居,智能电网等领域。DSK321STD时计温补晶振,KDS高精度晶振,1XZA032768AD19.

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大河晶振,有源晶振,FCXO-07D晶振,贴片石英晶振

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此款SMD晶体并且可以承受回流焊接的高温,波峰焊接,回流焊接等,贴片表晶主要特点是该产品排带包装,焊接模式主要使用SMT焊接,给现代SMT工艺带来高速的工作效率,32.768K系列产品本身具有体积小,厚度薄,重量轻等特点,此音叉型石英晶体振荡器,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.

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大河晶振,有源晶振,FCXO-05C晶振,音叉晶振

大河晶振,有源晶振,FCXO-05C晶振,音叉晶振

小体积SMD时钟晶体振荡器,是贴片音叉晶体,千赫频率元件,应用于时钟模块,智能手机,全球定位系统,因产品本身体积小,SMD编带型,可应用于高性能自动贴片焊接,被广泛应用到各种小巧的便携式消费电子数码时间产品,环保性能符合ROHS/无铅标准.

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大河晶振,有源晶振,FCXO-06D晶振,32.768KHZ晶振

大河晶振,有源晶振,FCXO-06D晶振,32.768KHZ晶振

贴片表晶32.768K系列具有超小型,薄型,质地轻的表面贴片音叉型石英晶体振荡器,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.

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微晶晶振,有源晶振,RV-8564-C2晶振,OSC振荡器

微晶晶振,有源晶振,RV-8564-C2晶振,OSC振荡器

小型表面贴片晶振型,是标准的石英晶体振荡器,适用于宽温范围的电子数码产品,家电电器及MP3,MP4,播放器,单片机等领域.可对应32.768KHz的频率,在电子数码产品,以及家电相关电器领域里面发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的回流温度曲线要求.

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微晶晶振,有源晶振,RV-8803-C7晶振,石英晶体振荡器

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小体积SMD时钟晶体振荡器,是贴片音叉晶体,千赫频率元件,应用于时钟模块,智能手机,全球定位系统,因产品本身体积小,SMD编带型,可应用于高性能自动贴片焊接,被广泛应用到各种小巧的便携式消费电子数码时间产品,环保性能符合ROHS/无铅标准.

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Golledge石英晶振GXO-3306G在医疗器械设计中的作用

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医疗设备中的频率控制:确保准确性和可靠性

在医疗保健领域,精确度至关重要。从挽救生命的手术到对患者的持续监测,医疗设备在确保准确诊断和有效治疗方面发挥着至关重要的作用。这些设备的核心是一个无声的英雄——频率控制。
在这篇博文中,我们将讨论频率控制在医疗设备设计中的重要作用,并探讨围绕它的挑战、解决方案和未来可能性。
医疗设备频率控制的挑战和考虑
在医疗设备中,精度和同步是不容置疑的。他们依靠精确的计时和同步操作来提供可靠的结果。然而,在医疗领域达到这种精度水平可能有点挑战。温度变化、电磁干扰和功率波动等因素会影响的稳定性振荡器和石英晶振晶体,使精确的频率控制成为一项复杂的任务。本节将概述维持精确频率所涉及的挑战,以及在医疗器械设计中如何应对这些挑战。
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