- [客户回访]多脚位贴片振荡器有怎样的焊接步骤2018年03月21日 13:55
常用的3225和2520封装的晶振比我们之前用的直插晶振要小上很多.三到四千个直插晶振之内就可以装满一个包装,但如果换成<b>贴片晶振b>呢?如果向装满一个袋装的包装的话,那么就需要六到七千甚至是上万的数量了.其次,贴片晶振比圆柱晶振容易焊接和拆卸.贴片晶振不用过孔,用锡少.其实圆柱晶振最麻烦的是拆卸,做过拆卸的朋友应该都有这方面的感触,在两层或者更多层的电路板上,哪怕是只有两个脚的晶振,拆下来也不太容易而且很容易损坏电路板,多引脚的就更不用说了.
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- [技术支持]OSC补偿式32.768K音叉型振荡器2018年03月20日 10:27
32.768K不仅是晶振频率更是时钟频率,在任何一个需要时钟的电子产品中必定需要32.768K晶振的存在,而32.768K也从圆柱晶体发展到了贴片晶体,从无源石英晶体谐振器衍生到了有源石英晶体振荡器,从前的32.768K必定是无源石英晶振,今天的<b>32.768Kb>有源晶振不在是神话。那为什么我们要对一个小小的时钟频率花费这样多的心思,对它研究来探索去的呢?无源32.768K到底缺少些什么,致使它无法一如既往的满足时代科技发展要求的,直接推动了32.768K石英晶体振荡器的出现呢?
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- [冠杰新闻]非IC晶振未来发展变化和技术要求将给生产厂家带来怎样的压力2018年03月19日 14:57
不管是在国内还是国外的晶振生产厂家,曾经生产的红极一时的大尺寸晶振,现在都在陆续的淘汰中,相惜未来发展中,晶振的尺寸还会继续围绕着向小型,高稳定性,高精度等特点来发展.
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- [选择高端优势]生产实力2018年03月19日 10:33
平均每月量产<b>石英晶振b>,陶瓷晶振1000万颗以上
采用全球先进的全自动设备提升产能和量产速度
800㎡超大厂房基地24小时全天候加工生产
按合同协议及时交付货物,绝不耽误客户交期
所有晶振产品均在无尘化车间制造,检测
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- [选择高端优势]品质保障2018年03月19日 10:30
质量与口碑是冠杰电子生存和发展的根基
认真严格做好每一道检测项目,不允许品质有一丝瑕疵
不断追求创新发展,全面提升管理制造和规范
建立并完善<b>32.768Kb>等产品作业流程,创业界零失误纪录
按照ISO9002认证标准确实落实好生产细节是否符合规定
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- [客户回访]时间计时器的发展历程和如何选择一个好的电子石英计时器2018年03月16日 10:10
如果你的手表快的话,而且走时快15秒以上的,你可以拿回去退掉了,因为它也许需要10pF以上的瓷片电容,而在<b>32.768Kb>晶振上并联10pF以上电容的结果常常是电子表没有显示了.如果是走时慢的话,那你也可以去退掉了,因为这不是次品,而是坏品,这样的产品是不能出厂的,哪怕它一天只慢1秒,都是不允许的.
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- [技术支持]如何解释石英晶振的弹性常数反映晶振的弹性性质2018年03月16日 08:53
- 当i≠j它分别表示两种伸缩之间或两种切变之间,以及伸缩与切变之间的弹性耦合性质。这种弹性常数又称为交叉弹性常数,现在以石英<b>贴片晶振b>的弹性柔顺常数为例,进一步说明
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- [客户回访]万物复苏的春天石英晶振却罢工了是怎么一回事2018年03月14日 14:57
三四月份刚好是春季最多雨的时节,有时候淅淅沥沥如水帘子一般密集,有时候又似雾似纱随春风轻轻飘荡,下个月洛阳的牡丹就要开了,这些个日子不仅土里就是空气里都弥漫着凉凉的湿意。在这样的天气里防潮工作会是很多朋友着重要注意的事情,尤其是像我们电子行业,不管你是做电子产品的还是电子元器件的都好,一个不注意发潮就会意外频发损失惨重,今天就来说说我们<b>石英晶振b>元器件在这个春天里发生的一点点小插曲。
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- [技术支持]石英晶体的是如何形成的,其内部结构有什么规律吗?2018年03月14日 09:16
固体可以分为结晶体(晶体)与非结晶体(非晶体)两大类。晶体中有外形高度对称的单晶体(如<b>石英晶体b>)和由许多微细晶体组成的多晶体(如各种金属)。晶体的主要特性是原子和分子的有规则排列,这种排列反映在宏观上是外形的对称性,而非晶体就不具备这种特性,例如石英玻璃,它的成份与石英晶振晶体一样是SiO2,但不属于晶体。
石英晶体可以是天然的,也可以由人工培养。晶态物质在适当条件下,能自发地发展成为一个凸多面体形的单晶体。围成这样一个多面体的面称为晶面;晶面的交线称为晶棱;晶棱的会集点称为顶点。发育良好的单晶体,外形上最显著的特征是晶面有规则的配置,属于同一品种的晶体,两个对应晶面(或晶棱)间的夹角恒定不变。图1.1.1给出了理想石英晶体的外形。<b>石英晶振b>晶体的晶面共30个,分为五组,六个m面(柱面),六个R面(大棱面),六个r面(小棱面)六个s面(三方双锥面),六个x面(三方偏方面),相邻m面的夹角为60°相邻m面和R面的夹角与相邻m面和r面的夹角都等于38°13,相邻s面与x面的夹角等于25°57。由于外界条件能使某一个或某一组晶面相对地变小或完全隐没,所以实际见到的石英晶体很少如图1.1.1所示,就是人造石英晶体的外形也只是接近理想情况.
(a)右旋石英晶体 (b)左旋石英晶体
图1.1.1石英晶体的理想外形
晶体内部结构的规律性,造成了它在外形上的对称性。例如:晶体可以有对称轴、对称中心、对称面等对称元素。石英晶体存在一个三次对称轴(或三次轴即晶体绕该轴旋360°3后能够复原)和三个互成120°的二次轴,如图1.1.2中的a、b、d轴
图1.1.2石英晶体的对称轴和直角坐标系
在结晶学中,晶体的内部结构可以概括为是由一些“点子”在空间有规则地作周期的无限分布:“点子”代表原子、离子、分子或其集团的重心。这些“点子”的总体称为点阵,构成<b>石英晶体b>的是二氧化硅分子,而二氧化硅分子的重心又正好与硅离子重合,因此硅离子的点阵就可以反映出石英晶体的内部结构
石英晶体的各层硅离子若按右手螺旋规则分布,则称为右旋石英晶体;若按左手螺旋规则分布,称为左旋石英晶体。从外形上看,右旋<b>石英晶体振荡器b>,石英晶体的s面在R面的右下方或m面的左上方,左旋石英晶体的s面在R面的左下方或m面的右上方(见图1.1.1),它们互为镜象对称。
晶体物理性质的各向异性和晶体外形的对称性有关,因此讨论石英晶体的物理性质时,采用为图1.1.2所示的直角坐标系较为方便。选c轴为z轴,a(或b、d)轴为x轴,与x轴、z轴垂直的轴为y轴。其指向按1949年IRE标准规定对左、右旋石英晶体均采用右手直角坐标系。
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- [客户回访]我们是专业的智能安防产品生产厂商2018年03月12日 15:11
- 在网上搜索<b>晶振厂家b>的时候,找到了深圳市冠杰电子,刚开始是被其大气简洁,一目了然的网站吸引,联系上他们家的业务员后,将自己目前研发的情况,参数资料,以及之前试样的情况,都告之了冠杰电子.很快他们就为我找到一款日本品牌的2016贴片晶振,经过反复的测试之后,确认没有问题,没多久就下了小批量的订单,试产也没有什么问题,才开始大批量大批量的下.
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- [客户回访]与老年机相比价格上天的智能手机使用最多的是一些32.768K晶体2018年03月09日 14:41
用在手机上的晶振频率主要有<b>32.768Kb>晶振,13Mhz晶振和26Mhz晶振这几种。而导致手机不开机现象的应该就是26Mhz晶振损坏而产生的,因为26Mhz晶振的主要作用便是所产生的频率信号供电路使用的,这颗晶振的损坏导致电路系统错乱,出现短路或断电,最终致使手机出现不开机的现象。
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- [常见问题]加湿器雾化片让在空调房内更安心2018年03月03日 11:09
最近很多朋友与我说自己已经开始使用空调了,其实这也不奇怪最近深圳气温真的是越来越高,有种誓死突破30度的错觉。其实不仅我那些怕热的朋友开启了空调,更多餐饮行业也开起了空调,空调可以说是我们度过夏天的重要朋友。虽然空调在夏天是这样的重要,但是待在空调房中久了很容易患空调病,总让大家在夏天半喜半忧,那有没有什么办法可以降低我们得空调病的几率呢?
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- [技术支持]石英晶体谐振器质量与可靠性关系的重要性2018年03月02日 09:05
- 质量是直接决定一个晶振厂家是否能成为行业的领先者的重大因素,而可靠性则是留住客户开发客户的条件,许多大型的电子元器件制造商,都比较重视产品的质量和可靠性,甚至会聘请专人管理.保障了石英晶振的质量与可靠性,才能继续创新发展下去,加大公司的规模.那么什么是晶振的质量与可靠性关系呢,接下来请听我仔细讲解.
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- [冠杰新闻]晶振常遇问题频率漂移应如何来避免2018年02月27日 12:02
石英晶振还有一个重要的特性——温度漂移。所有的石英晶体材料做成的频率器件,均有一定的温漂。温漂成为影响石英晶体谐振器及石英晶体振荡器频率精度的重要因素。温补晶振(TCXO),恒温晶体振荡器(OCXO),都是针对晶体的频率温度特性做相应的补偿,频率精度TCXO小于±2.5ppm,OCXO小于±10ppb(1ppb=10-3ppm),甚至更高。所以温度补偿成为弥补石英晶体温漂的重要手段。然而,市面上针对KHZ级别的温补晶振少之又少,其原因,我可以从晶体的切型方面分析。石英晶片的切型大致可以分为AT切、BT切、CT切、DT切等。
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- [常见问题]温度补偿振荡器对卫星网络通信的重要性2018年02月26日 10:59
晶振的精准度对晶振电气性能运用有非常重要的确定作用,而温度又是最大的精准度外在影响因素之一,像一些性能不高的晶振往往都是因为出现温飘等现象导致的晶振无法工作。因此温度补偿晶振的出现显得那么理所当然,且最近也有众多晶振采购商不断来电订购咨询温补晶振晶振,和年前一样温补晶振依旧是有源晶振中咨询采购量最大的晶振类型。
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- [技术支持]石英晶体振荡器的振荡电路2018年02月09日 13:49
- <b>石英晶振b>作为滤波,振荡元件已广泛应用在广播,通信,电子测量、航空、航天、工业、医疗等方面。其发展历史只有短短几十年,早前美国是发展石英晶体最早的国家之一,而像 CORNING这样的老牌公司也只是在1941年才注册成立。直到现在的频率元件制造商遍布各地
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- [技术支持]使用广泛的高效能石英晶体振荡器2018年02月08日 16:21
- 现如今的网络设备必须支持数目不断增多的各种数据速率,包括10G以太网络、10G光纤信道和相关的前向错误更正(FEC)速率。传统的时序子系统架构必须为每种频率使用一颗<b>石英晶振b>或SAW谐振器,这会导致每张线路卡上出现许多不同的振荡器。
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- [冠杰新闻]晶体波形与哪些石英晶振参数有关及它的输出方式2018年01月24日 13:55
晶振最主要的工作方式就是靠里面的石英晶体片产生振动,天然的石英水晶经过切片加工打磨形成晶体片,再利用AT切或BT切技术产生频点,最后依靠先进的技术封装就成了一颗完美的压电晶体器件。那晶振波形是指什么呢?为什么会有晶振波形?其实本身水晶片就有波形输出,只不过没经过加工不怎么明显。
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- [技术支持]石英晶振出现哪些问题是与晶体片切割有关系的2018年01月18日 15:37
在说石英晶体片切割问题前我们先来了解一下<b>石英晶振b>的组成结构。它是由石英切片、两个电极、底部基座、上盖以及导电胶等共同组成,其中核心部分就是那薄薄小小的石英晶体片,这也是石英晶振与陶瓷晶振的最本质区别,在陶瓷晶振内部是由陶瓷晶体片组成的。这个石英晶体片是弹性体也是绝佳的半导体,它有固有频率,并且能发生压电效应,所以我们也叫它压电晶体。当石英晶体片在进行谐振是振动幅度最大阻抗最小,当失谐时阻抗也随之迅速增大。
一颗晶振晶体从生产过程到出厂销售中途一定都是经过很多次检测塞选的,这样的情况下石英晶振一般都是保证100%的良好概率,但很多晶振采购厂家也遇上过这样的问题,那就是买来的<b>晶振b>明明好好的,上样机后却出现了石英晶体振荡频率值不在规定范围值内,有些还出现了故障甚至不起振现象,这到底是什么原因呢?
第一种解释石英晶振振荡频率值偏差的原因是:泛音<b>贴片晶振b>的基频波的3倍频(3次谐波)与3次泛音的频率靠得很近,选频电路难于将其滤除,造成跳频现象。如果可能有这种情况发生,在与深圳市冠杰电子订货时,应提出基频3倍频与3次泛音频率的间隔要求,一般在150ppm-250ppm间,或也可在设计电路时适当减小电路增益,减低3次谐波的成分。
还有一种原因是:大多数出现这种现象都是与石英水晶振动子的寄生振动有关,有时也会和电路设计不合理有关。我们都只到<b>石英晶体谐振器b>会有多个寄生响应,对厚度切变晶体来说频率在20MHZ以上,尤其是泛音晶体更易产生寄生响应。泛音晶体的基频谐振电阻有时会与三次泛音的谐振电阻相差较小,在不加滤波电路时有可能在基频频率上振荡,因此可能时应在电路设计加上选频回路避免该情况发生。
而无论是基频波的3次倍频还是3次泛音或谐振器寄生响应,都与石英晶体片的切割方式有着密切关联,不同切割方式得到的晶体片生产出的晶振电气特性是有非常巨大的差异的。石英晶振的的切割方式一般有AT切和BT切两种,通常AT切晶体要比BT切晶体温度特性更好,AT切的温度曲线相对平滑,而且又比较容易加工,因此目前我们市场上的大多数晶体都采用AT切。BT切虽然相对在温度特性上差一些,但晶片要厚一些,如果加工晶体的基频(fundamental)很高,而且产品又不需要很高的温度特性时,采用BT切比AT切更容易加工,且产品的可靠性也会好很多。
而AT切割的基频振动模式又有三次泛音和五次泛音,晶振的封装尺寸也会有影响,通常像2016晶振,2520晶振,3225晶振和5032晶振封装等比较小型的,很少会用到五次泛音。贴片晶振上到40M以上的,三次泛音会比较少。举个例子:我司<b>冠杰电子b>某款石英晶体谐振器48MHz三次泛音的厚度约为0.104mm(与16MHz基本波的厚度相同),48MHz基本波产品的厚度约为0.034mm。在设计芯片厚度时,AT切的无源晶振的厚度与频率,及振荡模式有关,而与芯片的尺寸大小无关。做成成品后的AT切基频产品,AT切3泛音产品与BT切产品可以通过观察其C0/C1值,TS值,电阻值及TC特性来区分。当发现石英谐振器与电路组装后,频率不在要求的数值上,造成电路不能正常工作。
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- [行业资讯]蓝牙无线领域的另一重要革新和它运用模块中的石英晶振2018年01月17日 11:34
- 冠杰电子作为国内最大的32.768K音叉晶振厂家,每年供应音响厂商的千赫晶振都超过几千万,从之前的圆柱型石英晶振到现在的小体积贴片晶振,体积3.2X2.5mm,16Mhz的信号频率源,都是晶振行业为蓝牙音响改变的地方。
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