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  • 美国ConnorWinfield晶振型号CWX813系列原厂代码【2017-11-02】

    美国ConnorWinfield晶振型号CWX813系列原厂代码.ConnorWinfield康纳温菲尔德晶振集团是一家以美国为基础的电子产品制造商.1963年公司成立后,connor winfield主要专注于设计和制造基于石英的计时电路和振荡器,压电石英晶体、有源晶体、压电陶瓷谐振器,用于广泛的电子应用.20世纪90年代,ConnorWinfield晶振扩展到其他产品领域,同时继续专注于其核心的时间根源.

    原厂代码 品牌 型号 系列  频率 电压
    CWX813-024.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 24MHz 3.3V
    CWX813-024.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 24MHz 3.3V
    CWX813-024.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 24MHz 3.3V
    CWX813-012.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 12MHz 3.3V
    CWX813-012.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 12MHz 3.3V
    CWX813-012.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 12MHz 3.3V
    CWX813-018.432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 18.432MHz 3.3V
    CWX813-018.432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 18.432MHz 3.3V
    CWX813-018.432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 18.432MHz 3.3V
    CWX813-001.8432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 1.8432MHz 3.3V
    CWX813-001.8432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 1.8432MHz 3.3V
    CWX813-001.8432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 1.8432MHz 3.3V
    CWX813-007.3728M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 7.3728MHz 3.3V
    CWX813-007.3728M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 7.3728MHz 3.3V
    CWX813-007.3728M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 7.3728MHz 3.3V
    CWX813-010.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 10MHz 3.3V
    CWX813-010.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 10MHz 3.3V
    CWX813-010.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 10MHz 3.3V
    CWX813-025.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 25MHz 3.3V
    CWX813-025.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 25MHz 3.3V
    CWX813-025.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 25MHz 3.3V
    CWX813-027.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 27MHz 3.3V
    CWX813-027.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 27MHz 3.3V
    CWX813-027.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 27MHz 3.3V
    CWX813-033.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 33MHz 3.3V

  • Pletronics晶振公司发展历史【2017-10-28】

    美国Pletronics晶振成立于繁华的美国华盛顿,主要以石英晶体,石英晶体振荡器生产为主,1981年PLETRONICS晶振在韩国建立独资工厂,采用最先进的生产设备,及最专业的技术团队研发生产晶振.Pletronics Crystal已有30多年制造生产经验.所生产的产品使用范围广包括亚洲、欧洲和北美的制造业.Pletronics晶振公司拥有国际工程,物流和销售支持.产品设计创新,价格竞争有优势,订货交期时间短在业界具有较好的声誉.

    PLE-2PLETRONICS晶振公司发展历史

    1979,在美国华盛顿州成立了Pletronics公司,主营石英晶振,贴片晶振有源晶振,压控振荡器,PXO)普通晶体振荡器,(TCXO)温补晶体振荡器等.

    1981Pletronics晶振公司在韩国建立了一家独资工厂

    1997年通过BSI实现了ISO 9001:1994,符合欧盟环保要求.

    2000年卖掉了韩国工厂.转移到合同制造(铸造厂)

    2001年在华盛顿制造的PECLLVDS振荡器,使用FR4 PCB上的离散组件

    2002年通过BSI实现了ISO 9001:2000,符合欧盟环保要求,开发出高频基本晶体

    2003Pletronics晶振公司在韩国和中国合资经营

    2004年在5x7陶瓷中引入了较低成本的高频率PECLLVDS振荡器,具有低抖动,低电源电压,低功耗等特点.

    2005年第一个合成的PECLLVDS振荡器106.25MHz212.5MHz,高频率石英晶体振荡器具有高稳定性能,低功耗低抖动等特点.适用于高端精密设备中,比如高速光纤网络,北斗卫星等.

    2006年介绍了我们的LVDS系列石英晶体振荡器,贴片晶振,有源晶振.

    2007年合成振荡器的合资企业建立

    2008年为新兴技术发布了重要的新产品,如超精密有源晶振,低损耗晶体振荡器等.

    2009年发展过程和精密TCXO温补晶振,温补晶体振荡器的初步试生产

    2010年引入OeXo®系列OCXO恒温晶体振荡器替代技术

    2011年开发了LC振荡器技术,投入到各种高端智能设备,GPS卫星导航,无线电基站北斗卫星导航等领域应用.

    2013年引入GypSync®TCXO模块

    2014年引进100fs超低抖动的PECL / LVDS / HCSL J系列晶体振荡器北斗导航温补晶振,北斗GPS模块晶体振荡器

    2015年推出了OeM8增强TCVCXO压控温补晶振,石英晶体振荡器,贴片晶振.

    2016年引进了50fS超低抖动的PECL / LVDS K系列振荡器,石英晶体振荡器,贴片晶振, (TCXO)温补晶体振荡器压控晶体振荡器(VCXO.

  • SSP-T7-F晶振编号查询【2017-10-25】
    SSP-T7-F晶振一直以来都备受广大消费者的关注,从2016年到底,至2017年底,货总是比较稀缺。生活中手机应用到的贴片晶振精工SSP-T7-F是最合适不过了。超轻薄的贴片晶振。体积达到7.0*1.5mm。可以和一粒米相提并论了。适合用在高密度表面安装,它采用塑料模封装设计,内有高可靠的管状石英晶体,提供的频率32.768KHZ,负载电容为6.0pF或12.5pF. Manufacturer Part Number Manufacturer Series Frequency Frequency Stability Size / Dimension 尺寸 Q-SPT7P032762070FF Seiko CRYSTAL SSP-T7-F晶振 32.768kHz ±20ppm 0.264" L x 0.059" W (6.70mm x 1.50mm) Q-SPT7P032761070FF Seiko CRYSTAL SSP-T7-F晶振 32.768kHz ±10ppm 0.264" L x 0.059" W (6.70mm x 1.50mm) Q-SPT7P032760570FF Seiko CRYSTAL SSP-T7-F晶振 32.768kHz ±5ppm 0.264" L x 0.059" W (6.70mm x 1.50mm) Q-SPT7P0327620C5GF Seiko CRYSTAL SSP-T7-F晶振 32.768kHz ±20ppm 0.264" L x 0.059" W (6.70mm x 1.50mm) Q-SPT7P0327610C5GF Seiko CRYSTAL SSP-T7-F晶振 32.768kHz ±10ppm 0.264" L x 0.059" W (6.70mm x 1.50mm) Q-SPT7P0327605C5GF Seiko CRYSTAL SSP-T7-F 32.768kHz ±5ppm 0.264" L x 0.059" W (6.70mm x 1.50mm) 精工晶振编码查询/SEIKOcrystal.html http://www.taiheth.com/SEIKOcrystal/
  • 正确使用石英晶振的方法-PCB板正确设计【2017-10-14】
    任何产品在生产或者使用前都会有所需要注意的事项,晶振也亦是如此。在晶振焊接前都会有份焊接所需要注意事项,对于参数相关均会有个使用说明,或者简介。现在由维多利亚老品牌值得信赖线路技术部的小张来为大家编辑合成<有关于石英晶振设计PCB板布局注意事项>   大部份的石英晶体产品是用于电子线路上的参考频率基准或频率控制组件, 所以, 频率与工作环境温度的特性是一个很重要的参数. 事实上, 良好的频率与温度(frequeny versus temperature)特性也是选用石英做为频率组件的主要因素之一. 经由适当的定义及设计, 石英晶体组件可以很容易的就满足到以百万分之一 (parts per million, ppm) 单位等级的频率误差范围. 若以离散电路方式将LCR零件组成高频振荡线路, 虽然也可以在小量生产规模达到所需要的参考频率信号误差在ppm或sub-ppm等级要求, 可是这种方式无法满足产业要达到的量产规模. 石英组件的频率对温度特性更是离散振荡线路无法简易达成的. 在(图一) 中提供了数种不同的石英晶体切割角度的频率对温度特性曲线. Frequency-temperature characteristics of various quartz cuts. 在各种不同种类的切割角度方式中, AT角度切割的石英芯片适用在数MHz到数佰MHz的频率范围,是石英芯片应用范围最广范及使用数量最多的一种切割应用方式. 在(图二)中, 从石英晶棒X-轴向的上视图, 可以看到对Z-轴向旋转约35度的AT 方向. 这在大量生产的技术上也是很好达成的一种作业方式. Orientation of AT plat (图三)是以AT切割角度变动在厚度振动模态的频率对温度特性的展开图. 图中以常用的室温摄式25度作为相对零点, AT切割的最大优点是频率对温度变化为一元三次方曲线. 这个特性, 从(图六)中可以看到, 在相当宽广的温度范围下, AT切割的温度曲线的第一阶及第二阶常数为零, 第三阶的常数便决定了频率对温度的变化值. (Fig. 2) AT - cut frequency-temperature characteristics 当石英晶体谐振器频率元件遇上PCB版设计,会有一场怎样不同的艳遇。   在设计PCB板的布局图时需要注意的是要防止负阻减少,防止EMI问题的发生。所以,第一项工作在振荡电路中信号图案长度应尽可能的短,尽可能减少杂散电容以及电感。不能在振荡电路中使用插孔,不然会引起很大的EMI。紧接着就要排除振荡电路周围图案的影响,多层电路板中间层不应该接地,或者是作信号通道,接地或是信号通道不应置于多层电路板的中间层,从而与振荡电路重叠,因为这样一来,地面和振荡电路间的杂散电容将会增加。杂散电容增大可能会造成振荡裕量不足,从而造成振荡停止。信号通道靠近C-MOS逆变器输入端,会因放大波形噪音而产生EMI。如果为电屏蔽安排了接地区域,要放置在振荡电路板背面。将接地图案放置在中间层,会使振荡裕量出现上述情况。围绕振荡电路的接地图案不应靠近振荡电路,以防止产生较大的杂散电容。 安装石英晶体谐振器的注意事项 1.机械应力:在安装晶体谐振器时,推荐的方法是使用具有光学定位功能的机械,以防止机械应力过大。在进行批量生产前,请确保使用贴片机进行评估。请不要使用利用机械定位的贴片机。 2.焊接:通过回流焊接来焊接晶体谐振器。推荐的焊剂、焊接和焊接剖面参照下表。 推荐的焊剂和焊接方法 焊剂 请使用树脂基焊剂,不要使用水溶性焊剂。 焊接方法 请在下述条件下进行焊接 : (Sn-3.0Ag-0.5Cu) 焊膏的标准厚度: 0.10到 0.15mm 推荐的焊接曲线 推荐的焊接曲线 标准焊接曲线 预热 150~180℃ 60~120秒 加热 最低220℃ 30到~60秒 峰值温度 最低245℃ 最高260℃ 最长5秒3.清洗/涂层:不能在晶体谐振器上进行保形涂层或清洗,因为它不是密封的。 没有看够?没关系,维多利亚老品牌值得信赖线路已经开通微信公众号,每天都会有不一样的资讯更新.及进口晶振原包装图.与官网同步,将可以第一时间与大家沟通!欢迎扫码关注! 微信:taihekj QQ:794113422
  • 村田晶振的制作与振荡电路计算工式【2017-10-01】
    传统的晶体谐振器应用陶瓷空穴做基板,紧接加上石英晶体成份用金属或者陶瓷板密封.以传统的方法制作成一个简单的石英晶体谐振器.而如今村田晶振制作所采用更高端化,产品更独特化手段制作生产石英晶振.传统模式的陶瓷空穴做基板更改 为陶瓷平板,内附一层薄膜再加石英晶体片,外附金属帽密封制作成型的晶振
  • 石英晶振的质量与性价比【2017-08-29】
    刚开始看到题目的时候,应该很多朋友就不解了,为什么会拿性价与质量比.咱不先进入主题,我们先来了解些知识.在深圳距离不远处有个西乡步行街,它是深圳范围内稀缺的,同时富有历史,文化内涵的滨河特色商业街.是深圳西部的主要商业街区,毗邻西乡河,区内有北帝古庙,王大中丞祠等历史古迹.可以说它是西乡的标志性工程.这里的白天黑夜,人们来来往往,川流不息,这里有卖衣服,鞋子还有手机及小吃等,还有理发店等结合在一起,完完全全的成了个大型商业街,走到尽头过了人行桥就是西乡公园,而另一个站台就叫西
  • 盘点整理各大晶振品牌常用频率32M晶振型号【2017-07-17】

    近些年来,智能设备一不断的在发展,所需量已经达到了不可估计的数量.随着数量的增加,各大厂房也在不停的增加电子元器件的需求量.32M晶振在蓝牙,手机,汽车,电脑等智能产品上使用的频率颇为广泛.就光维多利亚老品牌值得信赖线路自家生产的晶振年产量就能达到1KK.(这么多的产量也主要是靠高精度及质量高价格又优惠)较多使用的是2520晶振以及3225晶振这两个封装.不过还是有不少的厂商都是比较喜欢用进口晶振,主要是觊觎对品牌的依赖.下面整理了一些有关于32M进口晶振的料号.

    有关于3225贴片晶振32M进口晶振型号.

    CTS晶振   403C11E32M00000    403C11A32M00000

    NDK晶振   NX3225SA-32M-EXS00A-02994     NX3225GA-32M-EXS00A-CG02611

    ABRACON晶振   ABM8AIG-32.000MHZ-12-2Z-T3

    PERICOM晶振   FL3200022

    TAITIEN泰艺晶振   XXFPPLNANF-32.000000

    TXC晶振   7M32000010-ND有关于2520贴片晶振32M进口晶振型号

    CTS晶振   425F11A032M0000

    NDK晶振   NX2520SA-32.000000MHZ

    ABRACON晶振   ABM11AIG-32.000MHZ-4-T3

    PERICOM晶振   FH3200011

    TAITIEN晶振   XYCBBCNANF-32.000000

    TXC晶振   8Z-32.000MAAE-T

    大家都知道晶振对于电子产品的重要性,也从未敢忽视对于晶振的存放.切记,晶振也是属于易碎产品,不要放到太高处,以免自行提货会把晶振内部的芯片给摔坏.并且不要放在潮湿或者有太阳光直射的地方.这样容易造成晶振生锈或者老化.应包装好后放置于常温下保存.


  • 鲜为人知的MS1V-T1K晶振竟然是这样组成的【2017-07-17】
    没想到你是这样的一颗瑞士微晶晶振。。。。 瑞士,是一个国美景又美的地方.是很多人都向往旅游的地儿,资源丰富,由最初的雇佣兵制度改成了武装中立.其实瑞士是一个资本主义国家,在1845年的时候都靠着手工技术生产出了第一个制表机械.而后的几十年内,手表的产量也迅猛的上升.当然,瑞士手表的生产厂家他们也是有生产原则的,就是必需得是在瑞士制造,才能算的上是真的瑞士手表.随着手表的数量逾加增多,自个家也是慢慢的转向做手表的电子元器配件.32.768KHZ的音叉表晶是用在手表上的必需品.在
  • KDS晶振的黑将军DSX321G晶振已经植入机器人的构造内部【2017-07-17】
    爱看美剧的人一定都知道,美国的科技到底有多进步,科学的发展有多神速.最近连上班到睡觉都在想着剧情是怎么样发展的,机器人式植入技术是怎么做到的.九龙头与神盾局用我们大中国的话来讲就是国民党和共产党,一个反派一个正面派.只是他们在利用科技来做斗争.在中国国民党和共产党都是拿刀,枪,子弹火药或者是更为早期的手工炮弹来相互攻击.但距离一光年的距离后,他们在美国演变成了科技的行动者.利用机器人式值入科技,将附有小体积贴片晶振的芯片装置直接贴合在眼球,便能通过反射物如镜子,就能看到自己的
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    很多客户都会经常在问温补晶振也是属于有源晶振的一种,那为什么会和石英晶体振荡器会有着天大的区别呢,一个在天上,一个在地下.温补晶振与普通的石英晶体振荡器的不同就是温补晶振的精度会比石英晶体振荡器的性能要更高,稳定性会更强.对于晶振频率来说,温补晶振可以起到一个温度补偿的作用.温补晶振也称TCXO晶振,传统的TCXO晶振提通过采用模拟器件进行温度补偿,通过改变振荡回路中的 负载电容等模拟器件让其随着温度变化来补偿晶体谐振器由于环境温度变化所生产的频率漂移. 随着时间的变化,科学
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