- [行业新闻]晶振市场庞大,唯独喜欢你2020年05月21日 16:56
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- [行业新闻]载入史记:中国历史以来空前的一场阅兵盛宴2019年09月29日 17:44
北京时间2019年10月1日,是我们伟大的祖国——中国成立70周年纪念日。这个激动人心的时刻就要来到了,令我到现在都无法安心的工作,一心只想着给祖国庆生。中国,是以华夏文明为源泉,中华文化为基础,虽然说在中国会有很多个民族聚集在一起,但都以汉族为主体的多民族国家也称之为“中华民族”,又自称为“炎黄子孙,龙的传人”。
传说中,大约在4500多年前,生活在黄河流域原始部落的部落联盟首领。他提倡种植五谷,驯养牲畜,促使这个部落联盟逐步强大。他曾率领部落打败黄河上游的炎帝部落和南方的蚩尤部落。后来炎帝部落和黄帝部落结成联盟,在黄河流域长期生活、繁衍,构成了以后华夏族的主干成分。黄帝被尊奉为华夏族的祖先。所以中华民族被称为炎黄子孙,就是这么来的。黄帝以后,黄河流域部落联盟的杰出首领,先后有尧、舜、禹。那时候,部落联盟首领由推选产生。尧年老了,召开部落联盟会议,大家推举有才德的舜为继承人。尧死后,舜继承了尧的位置,舜年老了,也采取同样的办法把位置让给治水有功的禹。这种更替首领位置的办法,历史上叫做“禅让”。
身为中国人,我想,大家都有必要知道有关于中国成立的原因吧?以下先来了解一下在新中国成立前是一副什么模样。
从公元前21世纪夏朝建立开始,到公元前476年春秋时期结束,是中国的奴隶社会.禹的儿子启建立的夏,是中国最早的奴隶制国家。公元前16世纪,夏王桀在位时,被商汤率兵灭亡.
公元前16世纪至公元前11世纪的商朝,是奴隶社会的发展时期。商朝的农业、手工业较发达,青铜冶炼和铸造有很高水平。中国有文字可考的历史是从商朝开始的。商纣王统治时,周武王兴兵伐纣,商亡.
公元前11世纪至公元前771年的西周,是奴隶社会的强盛时期。西周统治者实行了分封制和井田制。周厉王统治时,引起“国人暴动”,厉王逃跑,政权由周、召二公执掌。公元前771年,西周被犬戎灭亡。
公元前770年至公元前476年的春秋时期,是奴隶社会逐步瓦解时期。这一时期,周王室衰微,诸侯争霸。由于铁器的使用和牛耕的出现,生产力提高,私田增多,促使以奴隶制国有土地为基础的井田制逐步瓦解,奴隶制走向崩溃。春秋时期,在文化上出现了繁荣局面.
封建社会的确立和初步发展
从公元前475年战国时期开始,到公元220年东汉灭亡,是中国封建社会的确立和初步发展时期。
战国时期,新兴地主阶级推动了各诸侯国的变法运动。其中秦国商鞅变法比较彻底,使秦国逐渐成为诸侯国中实力最强的国家。这一时期,社会经济获得很大发展,科学技术取得显著成就,思想上出现了“百家争鸣”的繁荣局面。
秦朝是中国历史上第一个统一的多民族的专制主义中央集权的封建国家。秦始皇为巩固专制主义中央集权所采取的一系列措施,对后世产生了重大影响。秦统一后,为了防御匈奴南侵,在连接原来秦、赵、燕三国北方长城的基础上,又向东、西两段延伸,筑成一道西起临洮、东到辽东的城防。这就是有名的万里长城。秦统治者的暴政导致了农民战争的爆发和秦王朝的灭亡。
西汉是中国历史上一个强盛的封建国家。汉高祖刘邦采取的“休养生息”政策,使社会经济得到了恢复和发展,汉文帝、汉景帝推崇黄老治术,采取“轻徭薄赋”、“与民休息”的政策出现了“文景之治”的局面,汉初几位统治者的稳定基础,从而使得汉武帝时国力达到了空前强盛。平定“七国之乱”后,加强了中央集权;通过“罢黜百家,独尊儒术”,在全国加强了思想统治;通过对匈奴战争和张骞出使西域,使多民族的国家得到进一步发展;丝绸之路的拓通,使中外经济文化交流有了新的发展。西汉末年,由于社会矛盾尖锐,农民战争爆发,西汉终于走向了灭亡。
东汉初期的光武帝调整了统治政策,使社会出现了“光武中兴”的局面。但东汉后期,豪强地主势力发展,社会黑暗,终于爆发了黄巾大起义。在农民起义的打击下,东汉名存实亡。
秦汉时期,国家统一,生产发展,各民族间政治经济联系加强,科学文化得到迅速发展。
封建国家的分裂和民族大融合
从220年曹丕建魏,到589年隋统一,是中国历史上封建国家的分裂和民族大融合时期。
经过黄巾起义的沉重打击,东汉政权已名存实亡。在镇压起义过程中出现了一些割据一方的军事集团。曹操在官渡打败袁绍,基本上统一北方。赤壁一战,曹操大败,退回北方。孙权、刘备的地位得到巩固。220年,曹丕称帝建魏;221年,刘备称帝建蜀;222年,孙权称王建吴,三国鼎立局面形成。三国时期,各国经济都得到了发展。
三国后期,魏国的力量日益强大。263年,魏灭了蜀。265年,司马炎夺取魏政权建立晋朝,史称西晋。280年,西晋灭吴,结束了三国鼎立的局面。西晋的统一是短期的,由于阶级矛盾和民族矛盾日益尖锐,内迁的少数民族和各地流民不断起义、反抗,终于导致了西晋的灭亡。
灭亡后,皇族司马睿在江南建立政权,史称东晋。北方各族统治者先后建立了许多国家,史称十六国。383年,统一黄河流域的前秦和东晋间的淝水之战,东晋取得了胜利,不久,前秦瓦解,形成了南北对峙的局面。在南方,东晋之后,经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,史称南朝;在北方,经历了北魏、东魏和西魏、北齐和北周五个朝代,史称北朝。南北朝时期,江南得到了开发,北方出现了各民族的大融合。北魏孝文帝的改革,促进了民族的融合。
三国、两晋、南北朝时期,由于各民族的大融合和南北经济的发展,科学文化得到了进一步发展,在不少领域取得了世界领先的成就。
封建社会的繁荣
从581年隋朝建立,到907年唐朝灭亡,是中国封建社会的繁荣时期。
在民族大融合和南北经济发展的基础上,隋朝实现了统一。全国统一后,社会秩序安定下来,农业、手工业和商业得到发展,封建经济开始呈现了繁荣局面。官制的改革和科举制的创立,对后世产生了重大影响;大运河的开凿,对南北经济交流起了很大作用。
当隋末农民起义蓬勃发展时,李渊起兵攻占长安,并在618年称帝,建立唐朝。唐初统治者,吸取隋亡教训,调整统治政策,前期政治比较清明,出现了“贞观之治”、“开元盛世”,封建经济得到新的发展。
唐朝是一个强盛的多民族封建国家,各民族间的联系加强,同亚洲各国的经济文化交流也空前频繁。
安史之乱是唐朝由强盛转向衰落的转折点。安史之乱后,唐朝出现了藩镇割据的局面,生产遭到严重破坏。唐朝后期,土地兼并十分严重,导致了农民战争爆发,唐朝迅速瓦解。
隋唐时期,中国南北统一,疆域广阔,经济发达,中外文化交流频繁。在此基础上,各族人民共同创造了辉煌灿烂的文化.
民族融合的进一步加强和封建经济的继续发展
从907年后梁建立,到1368年元朝灭亡,是中国封建社会民族融合的进一步加强和封建经济的继续发展时期。
五代十国时期,南方相对安定,经济获得较大发展。五代十国后期,后周逐渐强大,为后来结束分裂割据局面奠定了基础。
北宋建立后,采取了一系列加强中央集权的措施,结束了五代十国的分裂局面,封建经济得到继续发展。北宋中期,出现了财政困难等危机,为了克服统治危机,王安石实行了变法。北宋末,政治腐朽,防备空虚,金兵南下,结束了北宋的统治。1127年,南宋的统治开始。南宋与金对峙,南北经济都有新的发展。
北宋时,同其并立的主要少数民族政权,有契丹族建立的辽,有取代辽的女真族建立的金,还有党项族建立的夏。各民族政权间不断进行战争,同时也加强了经济文化交流。
蒙古族的首领铁木真统一蒙古各部,建立了蒙古政权。成吉思汗及其子孙发动了大规模的战争。忽必烈建立的元朝,统一了全国。元的统一促进了多民族国家的发展。元朝实行的行省制度,有效地管辖了全国。
宋元时期,各民族经济交往频繁,手工业、商业和城市经济较前繁荣,中国同亚、欧、非各国联系加强,文化科学技术达到了高度繁荣的水平。
统一的多民族国家的巩固和封建制度的逐渐衰落(鸦片战争以前)
从1368年明朝建立,到1840年鸦片战争爆发前止,是中国封建社会统一的多民族国家的巩固和封建制度的逐渐衰落时期。
1368年,朱元璋建立了明朝。明朝前期,明政府采取了一系列措施,强化中央集权。为了加强军事防御力量,明政府营建并迁都北京。为巩固北部边防,明政府修筑了北边的长城。为了进一步加强同海外各国的联系,明政府派遣郑和出使西洋。明朝中后期,随着商品经济的发展,在江南一些地方出现了资本主义生产关系的萌芽。明朝后期,封建专制统治腐朽,社会矛盾日益尖锐,终于爆发了李自成领导的农民起义,明朝的统治被推翻。
1616年,努尔哈赤建立了女真族的政权后金。皇太极改女真为满洲,于1636年称帝,并改金为清。清初统治者为了进一步加强专制主义的中央集权,除设立内阁、六部外,还增设了军机处;为了从思想上控制人民,清政府一再兴起文字狱,压制知识分子的反清思想。
明清前期,统一的多民族国家得到巩固。郑成功收复台湾,清朝设置台湾府,击败沙俄对中国黑龙江流域的侵略,这些斗争维护了国家主权和领土完整。清政府粉碎噶尔丹的分裂活动,平定大小和卓的叛乱,加强对西藏的管辖,使多民族国家得到进一步巩固。
明清时期,出现了几部总结性的科技著作,出现了反专制主义的带有民主色彩的进步思想家。文学方面也出现了几部优秀的长篇小说。
有关于中国的近代史
中国近代史的时间为,从1840年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立前,这也是中国半殖民地半封建社会的历史。中国近代史分为前后两个阶段,从1840年鸦片战争到1919年“五四”运动前夕,是旧民主主义革命阶段;从1919年“五四”运动到1949年中华人民共和国成立前夕,是新民主主义革命阶段。
鸦片战争前,中国是一个独立自主的封建国家。由于中国的自然经济占统治地位,在中英正当贸易中,中国处于出超地位。英国为了改变贸易入超的状况,向中国偷运鸦片。鸦片的输入给中华民族带来了深重的灾难。人民群众强烈要求禁烟。林则徐领导的禁烟运动,给英国侵略者以沉重的打击。1840年,英国发动了侵略中国的鸦片战争。战争中,广大爱国官兵和三元里人民进行了英勇战斗。但由于清政府奉行妥协方针,终于导致战争的失败。1842年,英国强迫清政府签订《中英南京条约》,中国的独立和领土完整开始遭到破坏,从封建社会开始沦为半殖民地半封建社会。战争中,一些爱国的知识分子惊醒了,一股“向西方学习”的新思潮萌发了。
1856—1860年的第二次鸦片战争,是英、法为了扩大侵略权益而发动的侵华战争。美、俄坐收渔人之利。四国强迫清政府签订的《天津条约》、《北京条约》等,使中国丧失了更多的领土和主权,外国侵略势力扩大到沿海各省和长江中下游地区。中国社会的半殖民地化程度,进一步加深了。
鸦片战争后,清朝国内阶级矛盾空前激化,农民起义风起云涌。1851年,洪秀全发动了金田起义,并建立了太平天国政权;1853年,太平天国定都天京,颁布了《天朝田亩制度》;1856年,太平天国军事上达到了全盛时期;领导集团内部矛盾激化引发的天京事变大伤了太平天国的元气;1864年,太平天国运动失败。洪秀全领导的太平天国运动,体现了新时代农民战争的特点。太平天国的一些领导人,开始向西方寻求真理,探索中国独立、富强的途径,勇敢地担负起反封建、反侵略的任务。太平天国运动是中国农民战争的高峰。
清朝后期资本主义的产生和民族危机的加深
19世纪60年代,清朝统治阶级内部出现了洋务派。从60年代到90年代。他们掀起了一场“师夷长技以自强”的洋务运动。洋务运动没使中国走上富强的道路,但在客观上刺激了中国资本主义的发展。
19世纪60、70年代,中国社会出现了资本主义的生产方式,中国民族资产阶级产生了。中国民族资产阶级对外国资本主义侵略和本国封建主义压迫,既有革命性一面,又有妥协性的一面。中国无产阶级产生于40年代,早于民族资产阶级,是中国新生产力的代表者,具有最坚决、最彻底的革命性。
19世纪后半期,随着世界资本主义向帝国主义过渡,帝国主义更加紧了对中国的侵略。1883年和1894年,先后爆发了中法战争和甲午中日战争。《中法新约》的签订,使法国进一步打开了中国西南的门户;中日《马关条约》的签订,大大加深了中国社会的半殖民地化。
《马关条约》签订后,各帝国主义列强在中国展开了资本输出的激烈竞争,还在中国强占“租借地”,划分“势力范围”,掀起瓜分中国狂潮,中国民族危机空前加深。
戊戌变法和义和团运动
甲午中日战争后,由于民族危机空前严重和中国民族资本主义的初步发展,民族资产阶级开始作为新的政治力量登上历史舞台。以康有为、梁启超为首的资产阶级维新派,为了挽救民族危亡和发展资本主义,掀起维新变法运动。以慈禧太后为代表的封建顽固守旧势力发动政变,使维新变法归于失败。这场资产阶级性质的改良运动,在社会上起到了思想启蒙的作用,有利于资产阶级思想文化的传播。
义和团运动是一场反帝爱国运动。这一运动粉碎了帝国主义列强瓜分中国的狂妄计划,沉重打击了清政府的反动统治,加速了它的灭亡。1900年夏,英、俄、日、法、德、美、意、奥八国联军侵略中国。1901年,清政府被迫同八国及比利时、荷兰、西班牙等11国签订了《辛丑条约》。标志着中国半殖民地半封建社会的形成。
辛亥革命和清朝的灭亡
1894年,孙中山创立了中国资产阶级第一个革命团体兴中会。19世纪末,辛亥革命元老中国现代教育奠基人何子渊等人开风气之先,创导新学。1905年,清廷颁布废除科举制。20世纪初,资产阶级民主革命思想得到广泛传播,出现了章炳麟、邹容、陈天华等著名民主革命思想家和宣传家。随着民主革命思想的广泛传播,资产阶级革命团体也相继建立起来。1905年中国同盟会的成立,标志着中国的资产阶级民主革命进入了一个新的阶段。革命派通过与保皇派的论战,使民主革命思想得到进一步传播,有力地推动了民主革命高潮的到来。
同盟会成立后,革命党人发动了萍浏醴、广州黄花岗等一系列起义,四川发生了保路运动。1911年10月武昌起义成功。1912年元旦,孙中山在南京就任临时大总统,宣告中华民国成立,接着颁布了《中华民国临时约法》。辛亥革命既有伟大的历史功绩,也留下了深刻的教训。
辛亥革命是中国近代历史上的一次反帝反封建的资产阶级民主革命。它推翻了清廷的统治和两千多年的君主制度,建立了资产阶级民主共和国,颁布了反映资产阶级民主主义精神的临时约法。辛亥革命,使人民获得了一些自由和民主的权利。在政治上和思想上获得一定的解放。它使民主共和国的观念深入人心。辛亥革命也打击了帝国主义在中国的殖民统治,为中国民族资本主义的发展创造了有利条件。
中华民国初期北洋军阀的统治
1912年3月,袁世凯就任中华民国临时大总统,临时政府迁往北京。临时政府正式迁京后,以袁世凯为首的北洋军阀政权建立起来。袁世凯对内镇压国民党,对外出卖国家主权,孙中山号召武力讨袁,“二次革命”发生了。由于国民党力量涣散,北洋军力量强大,“二次革命”很快失败。袁世凯镇压“二次革命”后,开始了复辟帝制的活动。孙中山再次组织武力讨袁,护国运动爆发,袁世凯被迫取消帝制,在绝望中死去。
袁世凯死后,中国出现了军阀割据的局面。徐州军阀张勋以调停“府院之争”为名,进北京拥戴溥仪复辟,但复辟丑剧只持续了短短的12天。段祺瑞再次执政后,拒绝恢复《临时约法》和召集国会。为维护共和制度,孙中山倡导了护法运动,但不久也失败了。
第一次世界大战期间,帝国主义忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,中国的民族工业得到了短暂的发展。
五四运动和中国共产党的创立
第一次世界大战期间,随着中国资本主义经济的进一步发展,资产阶级强烈要求在中国实行资产阶级的民主政治,反对封建军阀的统治,新文化运动应运而生了。1915年,陈独秀在上海创办《新青年》,成为新文化运动兴起的标志。“民主”和“科学”是新文化运动提出的口号。新文化运动在社会上掀起了一股思想解放的潮流。俄国十月社会主义革命胜利后,李大钊宣传十月革命,在中国第一次举起了社会主义的大旗,从而使新文化运动有了新的发展。
巴黎和会拒绝了中国代表的正义要求,激起中国人民强烈义愤。1919年的五四运动在北京爆发。6月初,运动发展成以工人阶级为主力的全国规模的群众爱国运动,并取得了初步胜利。五四运动具有重大的历史意义,是中国新民主主义革命的开端。
五四运动后,马克思主义在中国传播开来,成为新思潮的主流。一批先进分子把马克思主义同中国工人运动初步结合起来。1920年,共产主义小组在各地相继建立,1921年,中共“一大”召开,中国共产党诞生了。1922年,中共“二大”制定了民主革命纲领,为中国革命指明了方向。
在中国共产党的领导下,从1922年1月香港海员罢工到1923年2月京汉铁路工人罢工,中国工人运动出现了第一次高潮。
国民大革命时期
1924年1月至1927年7月是第一次国内革命战争时期。第一次国内革命战争是中国人民在中国共产党领导下进行的反对帝国主义、北洋军阀的战争。
经过二七惨案,中国共产党认识到,仅仅依靠工人阶级的力量是不够的,只有团结一切可以团结的力量,才可能把中国革命引向胜利。为此,中国共产党决定同孙中山领导的国民党合作,建立革命统一战线。1924年1月,中国国民党在广州举行第一次全国代表大会。国民党“一大”的召开标志着国共两党合作的实现和革命统一战线的正式建立。接着,在中国共产党和苏联的帮助下,国民党在广州黄埔建立了陆军军官学校,为建立国民革命军奠定了基础。
国民党一大后,全国反帝反封建的国民大革命运动迅速开展起来。各地工人纷纷罢工,掀起反帝爱国运动的高潮,其中影响最大的是五卅运动和省港大罢工;广东、湖南等省的农民运动逐渐发展起来,广东革命政府还创办了培养农民运动骨干的讲习所;两次东征陈炯明后,广东革命根据地得到了巩固和统一;第一次东征后,国民政府在广州成立,并将所属军队编为国民革命军。
为了打倒帝国主义,推翻军阀统治,统一中国,国民政府开始了北伐。北伐军胜利进军,不到半年打到长江流域。北伐战争得到了工农运动的大力支援;北伐战争的胜利又推动了工农运动的高涨,上海工人武装起义取得了胜利。
1925年3月孙中山逝世后,国民党右派加紧争夺革命领导权。1927年,蒋介石发动了“四·一二”反革命政变;汪精卫发动了“七·一五”反革命政变。这期间,以陈独秀为代表的中共中央犯了右倾投降主义错误。于是国民革命失败了。
国共十年对峙
1927年8月至1937年7月是第二次国内革命战争时期。第二次国内革命战争是中国人民在中国共产党领导下反对国民党反动统治的战争。
“四·一二”反革命政变后,蒋介石在南京建立了国民政府。不久,国民政府举行“北伐”,占领北京,奉系军阀张作霖退到关外。张学良“东北易帜”,服从国民政府。这样,国民政府形式上统一了全国。但国民党新军阀间连年混战给人民带来极大灾难。在国民政府统治下,四大家族凭借国家政权,迅速聚敛巨额财富,成为中国官僚买办资产阶级的代表。
中国共产党人没有被国民党反动派的屠杀吓倒,1927年召开“八七”会议,纠正了陈独秀的右倾投降主义错误,发动了南昌起义、秋收起义和广州起义,创建红军,开辟农村根据地,进行土地革命,开辟了一条农村包围城市,武装夺取政权的道路。接着,又取得红军三次反“围剿”的胜利。与此同时,建立了中华苏维埃政权。
1931年,日本发动了侵略中国东北的“九·一八”事变。由于国民党的不抵抗政策,致使东北三省沦亡。日本扶植溥仪做傀儡皇帝,建立伪满洲国,对东北实行殖民统治。1932年,日本又发动了侵略上海的“一·二八”事变,取得了日军驻留上海的权利。
1933年秋,蒋介石发动了对革命根据地的第五次“围剿”。由于王明“左”倾冒险主义错误的影响,红军第五次反“围剿”失利,被迫长征。中国共产党在长征路上举行的遵义会议,在极其危急关头挽救了党、红军和中国革命。红军在毛泽东的指挥下,克服千难万险,取得了长征的胜利。
1935年《何梅协定》的签订和“华北五省自治”,使中华民族处在亡国灭种的生死关头。“一二·九”运动掀起了全国抗日救亡运动的新高潮。1935年12月在瓦窑堡召开的中共中央政治局扩大会议制定了抗日民族统一战线的策略方针。1936年西安事变获得了和平解决,由此揭开了国共两党由内战到和平,由分裂对峙到合作抗日的序幕。
抗日战争
1937年7月7日,日军进攻卢沟桥,中国军队奋起还击,全国抗日战争的序幕由此揭开。8月13日,日军进攻上海,国民政府被迫对日作战。9月下旬,国民党公布中国共产党提交的国共合作宣言,抗日民族统一战线正式形成,全民族的抗战开始。
抗战初期,国民政府在正面战场组织多次战役,抗击日本侵略者,但实行的是一条片面抗战的路线,丧失了大片国土。中国共产党实行的是全面抗战的路线,执行持久抗战的方针,八路军、新四军深入敌后,广泛开展游击战争,建立了许多抗日根据地,取得了很大胜利。
1938年10月,日军占领广州、武汉后,抗日战争进入相持阶段。日本帝国主义对国民党实行政治诱降,国民党内的亲日派叛国投敌;国民党内的亲英美派抗战逐渐消极,制造反共摩擦事件,对此,中国共产党给予了坚决地回击和无情地揭露。在抗日战争的艰苦岁月里,为了克服困难,争取抗战的胜利,中国共产党在政治上、经济上、思想上采取了一系列措施,终于度过了最困难时期。
1944年,解放区军民开始局部反攻。1945年4月,中国共产党召开了“七大”,8月8日,苏联对日宣战。8月9日,毛泽东发出“对日寇的最后一战”的号召,抗日战争进入大反攻。8月15日,日本政府宣布无条件投降,9月2日签订无条件投降书。经过八年艰苦奋战,中国人民取得抗日战争的伟大胜利。
人民解放战争
抗日战争胜利后,1945年8月,毛泽东亲赴重庆同国民党进行谈判,国共双方代表签订了《双十协定》。但是,国民党在谈判期间派军队向解放区发起进攻。解放区军民打退了国民党的军事进攻。国共双方代表签订了停战协定,并在重庆召开了政治协商会议。
1946年夏,国民党军队在美帝国主义援助下向解放区发动进攻,全面内战爆发。
从1946年夏到1947年6月,人民解放军粉碎了国民党军队的全面进攻和重点进攻。1947年6月底,人民解放军开始了全国性的反攻。从1948年9月到1949年1月,人民解放军先后发动了辽沈、淮海、平津三大战役,基本上消灭了国民党军队的主力,加速了人民解放战争在全国的胜利。1949年4月,人民解放军渡江作战,23日解放南京。
1949年9月,第一届中国人民政治协商会议召开。
看完本篇文章需要一定的耐心,因为这篇文章承接着中国的成立的端倪,落败以及奋然兴起对抗以及正式成立。在1949年的10月1日下午2点。中国人民政治协商会议第一届全体会议选举产生的中央人民政府委员会在勤政殿举行第一次会议。中央人民政府主席毛泽东,副主席朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗,以及周恩来等56名中央人民政府委员会委员宣布就职。会议一致决议,宣布中华人民共和国中央人民政府成立,接受《中国人民政治协商会议共同纲领》为施政方针,向各国政府宣布中华人民共和国中央人民政府为中国唯一合法政府,愿与遵守平等、互利及互相尊重领土主权原则的任何外国政府建立外交关系。会议结束后,中央人民政府主席、副主席及各位委员集体出发,乘车出中南海东门,前往天安门城楼出席开国大典。下午3时,北京30万群众齐集天安门广场,举行隆重的开国大典。毛泽东主席在天安门城楼上向全世界庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”向世界宣告中华人民共和国中央人民政府成立。
虽然中国成立的时候我并不在场,但这句“中华人民共和国中央政府今天成立了”时时刻刻的提醒着每一个中国人应要铭记历史,铭记西方列强对我们的做的种种恶行,不要忘记国家曾经所受到的屈辱,发奋图强,使祖国更加繁荣强大。勿忘国耻,振兴中华。“振兴中华”,就必须反对帝国主义对中国的侵略和掠夺,“扶大厦之将倾”,维护国家的独立和主权;“振兴中华”,就必须进行反清革命,推翻清王朝的统治,使中国人民从封建专制主义的压迫下解放出来;“振兴中华”,就必须向西方学习,发展资本主义经济,进行政治革命,“创立合众政府”。
2019年10月1日,新中国成立70周年大阅兵堪称空前盛宴,史上从来没有像今年一样那么大规模,那么大气场.
70年来,中国从一个饱受战争和饥荒蹂躏的国度,变成一个强大的现代化民族国家。不断增强的经济和军事实力,使得它受到国际社会的广泛关注。因此,本次中国国庆“大阅兵”,无疑是各方关注的焦点。
中国成立70周年大阅兵演练
中国成立70周年大阅兵演练
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- [常见问题]石英晶振参数测量方法2019年08月29日 14:56
本文关于石英晶振参数测量方法
1.振荡器频率的测量
2.驱动电平的测量驱动电平等于工作晶体消耗的功率。 如下图所示,使用电流探头测量流入晶体的电流(Ix)。
功率(驱动电平)的计算公式:DL(功率)=(Ix)2×Re; 其中Ix:有效电流值(rms),Re:有效电阻,Re = R1 x(1 + C0 / CL)2,R1:串联电阻
3.负电阻的测量负电阻用于确定振荡电路的振荡裕度并预测振荡的稳定性。 如下图所示,将可变电阻(VR)与晶体串联,然后逐渐增加电阻。 晶体将以某个值停止振荡。
负阻(-R)的计算公式:| -R | = VR + Re,Re = R1 x(1 + C0 / CL)2,R1:串联电阻
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- [常见问题]爱普生新型号FC-135R晶振详细参数2018年11月24日 15:30
爱普生新款产品FC-135R晶振的研发问世让更多消费者们更加的青睐于爱普生晶振系列产品.FC-135R晶振研发,可以从以下参数可以知道FC-135R晶振的频率偏差相对来说是比FC-135晶振较稳定的.频率偏差都是在10PPM与20PPM范围内,而FC-135晶振频率偏差则在10ppm,20ppm,甚至30ppm范围中,并且ESR的阻值比FC-135R晶振的阻值大.
FC-135R晶振参数表
项目 符号 FC-135R晶振产品规格 条件 标称频率范围 f_nom 32.768 kHz 32 kHz至77.5 kHz 请联系我们获取相应的频率。 储存温度 T_stg -55°C至+ 125°C 保存为单个项目 工作温度 T_use -40°C至+ 85°C(+ 105°C) 请联系我们+ 85°C 激励程度 D L 0.5μW(最大1.0μW) 最大1.0μW。如有疑问,请联系我们。 频率容差偏差
(标准)f_tol ±20×10 -6 + 25°C,D L =0.1μW
请咨询高精度产品。顶点温度 钛 + 25°C±5°C 二次温度系数 乙 -0.04×10 -6 /°C 2最大 负载能力 C L 7 pF,9 pF,12.5 pF 请注明 串联电阻 R 1 最大70kΩ 70kΩ至45kΩ 系列容量 C 1 3.4 fF Typ。 3.7 fF至1.6 fF 并行容量 C 0 1.0 pF Typ。 1.3 pF至0.5 pF 频率老化 f_age ±3×10 -6 /年最大 + 25°C,第一年 以下是FC-135R晶振详细参数的编码,一个编码内部有指定相对应的频率,尺寸,负载电容,频率偏差,工作温度,ESR阻值等其它参数.
FC-135R晶振详细参数对应编码表
晶振型号编码 尺寸(长宽高) 型号 频率 负载电容 频率偏差 工作温度 ESR阻值 驱动电平[最大] 周转温度 二次温度系数 年老化率@+25C[Max] 端子电镀 X1A000141000100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 7 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au X1A000141000200 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 9 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au X1A000141000300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 12.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au X1A000141000400 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 9 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au X1A000141000500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 12.5 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au X1A000141000600 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 6 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au X1A000141001100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 7 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au X1A000141001500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 6 pF +/-15.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au X1A000141001600 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 6 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au X1A000141001900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 12 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au FC-135晶振参数表
项目 符号 FC-135晶振产品规格 条件 标称频率范围 f_nom 32.768 kHz 请联系我们获取相应的频率。 储存温度 T_stg -55°C至+ 125°C 保存为单个项目 工作温度 T_use -40°C至+ 85°C(+ 105°C) 请联系我们+ 85°C 激励程度 D L 0.5μW(最大1.0μW) 最大1.0μW。如有疑问,请联系我们。 频率容差偏差
(标准)f_tol ±20×10 -6 + 25°C,D L =0.1μW
请咨询高精度产品。顶点温度 钛 + 25°C±5°C 二次温度系数 乙 -0.04×10 -6 /°C 2最大 负载能力 C L 7 pF,9 pF,12.5 pF 请注明 串联电阻 R 1 最大50kΩ 系列容量 C 1 3.4 fF Typ。 并行容量 C 0 1.1 pF Typ。 频率老化 f_age ±3×10 -6 /年最大 + 25°C,第一年 FC-135晶振详细参数对应编码表
LxWxH/尺寸 Model/型号 编码 Frequency/频率 CL Value/负载 Freq.tol./频率 @+25°C Oper. Temper. Range/工作温度 ESR[MAX] 等效串联电阻 Drive Level[Max]驱动电平 Tumover Temperature
拐点温度
Parabolic Coefficient
频率温度系数
Freq.Aging@+25C[Max]
频率老化
Terminal Plating
端子电镀
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350000100 32.768000 kHz 7 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350000200 32.768000 kHz 7 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350000300 32.768000 kHz 9 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350000400 32.768000 kHz 12.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350000500 32.768000 kHz 12.5 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350000600 32.768000 kHz 9 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350000800 32.768000 kHz 9 pF +/-30.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350000900 32.768000 kHz 9 pF +/-8.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350001000 32.768000 kHz 15 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350001100 32.768000 kHz 12 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350001200 32.768000 kHz 8 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350001300 32.768000 kHz 10 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350001700 32.768000 kHz 12.5 pF +/-30.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350001900 32.768000 kHz 12.5 pF -18.0/+22.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350004900 32.768000 kHz 6 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350005700 32.768000 kHz 10 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350006000 32.768000 kHz 6 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350006100 32.768000 kHz 6.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 Q13FC1350006300 32.768000 kHz 18 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm Au 爱普生FC-135R晶振与FC-135晶振的尺寸大小还是一样的,只是内部的参数有所调整,不仅是从ESR阻值上或者是从频率偏差上有所改善.现在的客户都追求完美,对石英晶振产品的质量也是一样的,只要可以稍稍提高一丁点的准确度,而且保证自身产品正常运行的情况下客户还是原意去使用新产品的.
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- [行业新闻]精工爱普生晶振公司2018年10月29日 18:18
世界上首家使用商业化石英晶振手表的公司是SUWA SEIKOSHA Co.,Ltd.(现称Seiko Epson Corporation).该公司的工程师经过不断的努力,成功的将石英晶体器件小型化,大大的减少了石英晶振产品设备的尺寸.但这项伟大的事迹也许很多人都知道这个事实,但却很少人知道工程师们在背后的战斗.
电子元器件业务的世界是非常残酷的,即使爱普生晶振公司投入了大量的工程师和大量资金来开发尖端技术,即使可以成功的将外部尺寸减半同时又可以提高性能也无法提高价格.实际上除了将尺寸缩小到一半,客户都不愿意接受这个新产品,除非价格可以进一步的降低.这种令人发指的要求放在电子元器件业务上是很正常的.
音叉晶振也是这样,音叉晶体是1969年从世界上第一块石英表”Quartz Astron”中提取开发出来的.并一直在缩小石英晶振的体积从而导致音叉晶振的尺寸越来越小,价格越来越便宜.结果,石英手表以惊人的速度快速扩张.但随着市场的扩大,进入市场的制造商也不断的增加,参与市场的竞争变得越来越激烈.从1975年到1980年这五年之间,音叉式石英晶体谐振器的单价已经降至五分之一.然而SUWA SEIKOSHA(现称精工爱普生SEIKO EPSON)拥有光刻技术,基于这项技术,所以精工爱普生晶振能够以更紧凑及更低成本的方式快速推出市场.从而让精工爱普生晶振奠定了基础.在20世纪80年代早期,精工爱普生晶振已经发展成为一家全球性公司,领导着音叉晶体振荡器行业.
当音叉型水晶振动子遍布全世界,精工爱普生晶振成为世界领先的音叉晶体制造商,不可否认他们已经到达了这种地位,通常情况下,这样的现状可以让整个公司满足下来并安于现状.但是,那些的日本工厂位于长野县石英晶振设备部门的工作人员根本不满足这种情况.原因是他们无法让客户承认精工爱普生晶振是石英晶体设备制造商.虽然现在也已经开始为”精工”品牌手表生产晶振产品,也算是零部件供应商了.精工爱普生晶振极力想得到客户的认可,20世纪70年代中期开始他们开始寻求外销单,开始对外销售石英晶体产品,然后经营规模就变得越来越大,20世纪80年代的前半部分已经大大超过钟表制造商的部分业务.当销售人员拜访客户时,许多人对精工爱普生的评论就是一家手表制造商的石英晶体设备部门.但他们没有气馁,并没有因为客户的评论而丧失信心.而是从那个时候起,石英设备部门的员工们都被点燃了壮志雄心.希望将企业进一步的扩展为一个独立的商业部门.
为什么精工爱普生会没办法被认可是石英晶体设备制造商.尽管他们几乎已经统治了全球的音叉晶体的市场.其实答案很简单,事实上,音叉晶体的市场并不是石英器件的主要竞争领域,主要是AT切割晶体和石英晶体振荡器的市场,他们被用于通信设备.而SUWA SEIKO当时是还没有进入这个市场的.并且在20世纪80年代早期,AT切割晶体单元和晶体振荡的市场需求迅速增长.在那之前AT切割晶体的应用仅限于商业通信设备等.但当数字化浪潮的袭来,使得消费电子设备的需求量倍增,称为个人电脑的全新电子设备市场也在以极快的速度扩张.
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- [技术支持]爱普生石英晶振的参数特性及计算工式2018年09月28日 14:59
爱普生石英晶振的参数物特性:被制作的AT切割的水晶振动子根据AT切割石英晶体谐振器的谐波模式不同的水晶片的厚度也不同.(1)晶振晶体的厚度和振荡频率之间的关系(2)频率温度特性标准例(3)石英水晶振荡子的等效电路和等效定数(4)根据等效定数和负载电容计算的项目
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- [新闻中心]石英手表的诞生2018年09月04日 08:58
世界上第一块石英表的实际应用与音叉石英晶振的开发是不少工程师所流下的血液,汗水以及眼泪的结晶.随着时间慢慢的推移,石英晶振产品不断的连接着电视,电脑,手机,手表等慢慢靠近着我们的生活.渐渐的这些石英晶振产品已发展成电子行业不可或缺的固定产品.甚至被称为”工业之盐”,电子产品的”心脏”.这些石英晶振最早主由EPSON TOYOCOM公司生产制作而成.
The practical application of the world's first quartz watch and the development of the tuning fork quartz crystal oscillator are the crystallization of blood, sweat and tears that many engineers shed. As time goes by, quartz crystal products are continuously connected to TVs and computers. Mobile phones, watches, etc. are slowly approaching our lives. Gradually these quartz crystal products have developed into indispensable fixed products for the electronics industry. They are even called "the salt of industry", the "heart" of electronic products. These quartz crystal oscillators The earliest production was produced by EPSON TOYOCOM.
QMEMS(Quartz+”MEMS”)是促进MEMS(微电子机械系统)晶体材料微加工工艺独特技术的名称,是EPSON TOYOCOM公司产品的主要核心技术.通过充分利用这项技术的优势可以为石英晶体器件实现更小巧的尺寸及更好的性能.QMEMS技术的起源可以追溯到20世纪70年代初.
QMEMS (Quartz+ "MEMS") is the name of a unique technology that promotes micromachining of MEMS (micro-electro-mechanical systems) crystal materials. It is the main core technology of EPSON TOYOCOM. By taking advantage of this technology, it can be realized for quartz crystal devices. Smaller size and better performance. The origins of QMEMS technology can be traced back to the early 1970s.
1969年,在日本中部的苏瓦湖岸边,当地的一家公司悄然成功地将世界上第一块石英晶振手表变成了现实 - “精工石英天文35Q”(图1),这一事件让世界措手不及。
In 1969, on the shores of Lake Suva in central Japan, a local company quietly succeeded in turning the world's first quartz watch into reality - "Seiko Quartz Astronomy 35Q" (Figure 1), an event that caught the world off guard. .
这真是一个划时代的突破。在此之前,石英钟表虽然非常精确,但却非常大,以至于不能轻易携带,而是采用箱形钟表的形式悬挂在墙壁上。虽然机械手表当然已经存在,但这些并不精确。需要一个创新的解决方案来解决更好的精度和更紧凑的尺寸的双重问题,全球各地的公司都在1960年代中后期进行无情竞争以找到一个问题。
This is really an epoch-making breakthrough. Prior to this, quartz clocks, although very precise, were so large that they could not be easily carried, but were suspended from the wall in the form of a box-shaped clock. Although mechanical watches certainly exist, these are not precise. An innovative solution is needed to solve the double problem of better precision and more compact size, and companies around the world have ruthlessly competed in the mid to late 1960s to find a problem.
图1:世界上第一块石英手表'精工石英Astron 35Q'
注:这些电影是使用YouTube™提供的。
YouTube是Google Inc.的商标
图2:Quartz Astron开发之前的晶体单元这是
在Quartz Astron到来之前实际使用的晶体单元
类型的一个例子。虽然看起来很大,长约50毫
米,但它实际上是当时最小的水晶单元之一.它是精工苏瓦株式会社,苏瓦湖岸边,它正悄悄地控制着这个发展的竞争对手。使精工苏瓦株式会社领先其竞争对手的因素之一是该公司成功地使晶体单元更加紧凑。传统的水晶装置尺寸非常大,无法装入手表般小的东西(图2)。精工苏瓦株式会社通过采用称为“音叉晶体”的新结构解决了这个问题。新开发的'Cal.35SQ'型尺寸*晶体单元的直径为4.3mm×长度为18.5mm(图3)。此外,精工苏瓦株式会社还能够调整水晶单元的内部结构,以便克服腕表连接在佩戴者手腕上时经常受到的振动和撞击所引起的问题。
It is Seiko Suva Co., on the shores of Lake Suva, and it is quietly controlling this growing competitor. One of the factors that led Seiko Suva to lead its competitors was the company's success in making crystal units more compact. The traditional crystal device is very large in size and cannot be loaded into a watch-like thing (Fig. 2). Seiko Suva solved this problem by adopting a new structure called "tuning fork crystal". The newly developed 'Cal.35SQ' size* crystal unit has a diameter of 4.3 mm and a length of 18.5 mm (Fig. 3). In addition, Seiko Suva can adjust the internal structure of the crystal unit to overcome the problems caused by vibrations and impacts that are often encountered when the watch is attached to the wearer's wrist.
*此时公司开发的音叉式水晶单元用于Suwa Seikosha内部制造的手表。因此,“我们没有给他们一个特定的产品型号,只是通过他们的机芯名称或手表的操作机制(Calibre,或'Cal。')来提及它们,”Mutsumi Negita说。
* At this time, the company's tuning fork crystal unit was used for watches made inside Suwa Seikosha. Therefore, "we didn't give them a specific product model, just mention them by their movement name or the operating mechanism of the watch (Calibre, or 'Cal.')," Mutsumi Negita said.
图3:Quartz Astron中使用的音叉晶体单元
采用新开发的音叉结构,使Suwa Seikosha能够成功制造出更小的晶体单元,半径仅为4.3mm,长度为18.5mm。它被分配了型号“Type Cal.35SQ”并且具有8.192kHz的正常频率。Figure 3: Tuning fork crystal unit used in Quartz Astron
With the newly developed tuning fork structure, Suwa Seikosha was able to successfully manufacture smaller crystal units with a radius of only 4.3 mm and a length of 18.5 mm. It is assigned the model "Type Cal.35SQ" and has a normal frequency of 8.192 kHz.- 阅读(174)
- [行业新闻]爱普生晶振新推出差分输出晶体振荡器2018年08月25日 10:35
日本精工爱普生晶振公司成立于1942年5月,迄今为止已经成了晶振行业较出名的进口晶振品牌,日本爱普生晶振,KDS大真空晶振,SEIKO精工晶振,KYOCERA晶振,NDK晶振均是日系较大晶振品牌供应商.市场竞争力比较大,各大进口晶振品牌制造商也不断的研发生产新产品.
Japan Seiko Epson Crystal Co., Ltd. was established in May 1942. So far, it has become a well-known imported crystal brand in the crystal industry. Japan Epson crystal oscillator, KDS large vacuum crystal oscillator,Seiko crystaloscillator, KYOCERA crystal oscillator, NDK crystal oscillator are Japanese large crystal oscillators. Brand suppliers. The market competitiveness is relatively large, and the major imported crystal brand manufacturers are constantly developing and producing new products.
就在2014年3月26日,爱普生晶振公司推出SG7050EBN晶振.这款石英晶体振荡器型号是下一代的差分输出晶振(差分信号手于高频时钟和数据信号,以实现良好的信号完整性和高抗噪性.如:高精度,高温度,低抖动,低功耗).可实现极低的相位抖动(时钟周期之前的波动,这可能导致数据传输期间的们错误).
On March 26, 2014, Epson Crystal Corporation introduced the SG7050EBN crystal. This quartz crystal oscillator model is the next generation of differential output crystal (differential signal hands on high frequency clock and data signals for good signal integrity and High noise immunity. For example: high precision, high temperature, low jitter, low power consumption. It can achieve extremely low phase jitter (fluctuations before the clock cycle, which may cause errors during data transmission).
SG7050EBN晶振的频率范围在100~175MHZ之间,可以实现65fs的相位抖动.些性能适用于数据中心和中心局使用的1040和100千兆位以太网互连.SG7050EBN晶振将用于有线网络设备使用,包括运营商和企业,如高端路由器和交换机.
The SG7050EBN crystal has a frequency range of 100 to 175 MHz and can achieve phase jitter of 65 fs. These features are suitable for 1040 and 100 Gigabit Ethernet interconnections used in data centers and central offices. The SG7050EBN crystal oscillator will be used for wired network equipment. , including operators and enterprises, such as high-end routers and switches.
SG7050EBN采用专为低噪声设计的振荡器IC和采用爱普生专用QMEMS(QMEMS结合了”石英”,一种具有出色稳定性和精度的压电晶体材料,以采用微制造技术设计的”MEMS”微机系统.结合了MEMS技术的优势和石英材料的基本优势.也是精工爱普生晶振公司注册的商标)工艺制造的高频基波(HFF)AT切晶体(HFF晶体单元是通过光刻工艺蚀刻成倒置台面形状并以高基频振荡的晶体芯片).实现65fs相位抖动.爱普生的HFF晶体技术比传统的三次谐波晶体更加可靠.爱普生晶振公司后续也打算通过逐步发布支持HCSL和LVDS输出标准的新产品来解决网络设备中使用的各种差分输出格式.EPSON晶振致力于提高客户的设计自由度,采用高度紧凑的5032(5.0*3.2*1.0mm)封装.
The SG7050EBN uses an oscillator IC designed for low noise and a QMEMS (QMEMS combined with quartz), a piezoelectric crystal material with excellent stability and precision, and a "MEMS" microcomputer system designed with micro-fabrication technology. Combines the advantages of MEMS technology with the basic advantages of quartz materials. It is also a trademark of Seiko Epson Crystal Co., Ltd.) Processed high-frequency fundamental (HFF) AT-cut crystal (HFF crystal unit is etched into an inverted mesa shape by photolithography and High-frequency oscillation crystal chip). Realize 65fs phase jitter. Epson's HFF crystal technology is more reliable than traditional third-harmonic crystal. Epson Crystal's follow-up is also intended to solve network equipment by gradually releasing new products supporting HCSL and LVDS standards. Various differential output formats used in the EPSON crystal oscillator are dedicated to improving the customer's design freedom in a highly compact 5032 (5.0*3.2*1.0mm) package.
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- [行业新闻]爱普生新推可编程晶体振荡器SG-8101CE晶振及SG-9101CG晶振2018年08月20日 09:37
精工爱普生晶振公司将推广备受欢迎的可编程晶体振荡器系列,推出两个新开发的差分晶振系列产品。与同类产品相比,新型SG-8101晶振系列和SG-9101晶振系列具有更宽的工作温度范围和50%的电流消耗,而SG-8101晶振的频率容差更高66%。用户可以使用SG-Writer II* 1编程工具对SG-8101系列和扩频振荡器进行编程,从而降低SG-9101系列中的光谱EMI辐射。量产计划于2016年6月开始。
Seiko Epson Crystal will introduce the popular family of programmable crystal oscillators and introduce two newly developed differential crystal oscillators. Compared to similar products, the new SG-8101 crystal series and the SG-9101 crystal series have a wider operating temperature range and 50% current consumption, while the SG-8101 crystal has a 66% higher frequency tolerance. Users can program the SG-8101 Series and Spread Spectrum Oscillator with the SG-Writer II* 1 programming tool to reduce spectral EMI emissions in the SG-9101 Series. The mass production plan begins in June 2016.
近年来,越来越需要能够在多种环境中使用的多功率及多功能小型电子设备。包括极端户外和工厂安装,对具有出色频率稳定性和耐受各种温度的能力的晶体振荡器的需求已经增加。 。
In recent years, there has been an increasing demand for multi-power and multi-function small electronic devices that can be used in a variety of environments. Including extreme outdoor and factory installations, the demand for crystal oscillators with excellent frequency stability and ability to withstand various temperatures has increased. .
自从1997年推出世界上第一台可编程晶振SG-8000系列以来,爱普生晶振公司为市场提供了小巧,精确的可编程振荡器。爱普生开发了新的SG-8101系列,配备了高效,紧凑和精密技术的仓库。和SG-9101系列结合使用QMEMS * 2,半导体和温度补偿晶体振荡器(TCXO)频率调节技术。
Since the introduction of the world's first programmable crystal oscillator SG-8000 series in 1997, Epson Crystal has provided the market with a compact, accurate programmable oscillator. Epson has developed the new SG-8101 series, equipped with efficient, compact and sophisticated technology warehouses. Combined with the SG-9101 series, QMEMS* 2, semiconductor and temperature compensated crystal oscillator (TCXO) frequency adjustment technology.
虽然这两个系列都提供了与早期爱普生产品相当的频率和其他参数的简单可编程性(SG-8101晶振为,SG-9001晶振为SG-9101晶振),它们还具有更宽的工作温度范围,最高限制为105℃。除了2.5 mm x 2.0 mm封装,使电子制造商能够节省电路板空间外,石英晶体振荡器还将提供以下常用封装尺寸:3.2 mm x 2.5 mm,5.0 mm x 3.2 mm和7.0 mm x 5.0毫米。
Although both series offer simple programmability with frequency and other parameters comparable to earlier Epson products (SG-8101 crystal, SG-9001 crystal is SG-9101 crystal), they also have a wider operating temperature range The maximum limit is 105 °C. In addition to the 2.5 mm x 2.0 mm package, electronics manufacturers can save board space, and the oscillators are available in the following common package sizes: 3.2 mm x 2.5 mm, 5.0 mm x 3.2 mm, and 7.0 mm x 5.0 mm.
与同类产品相比,SG-8101系列振荡器的频率容差约为66%,电流消耗降低50%。使用扩频的SG-9101系列振荡器比可比数据消耗的电流低75%。用户可以使用Epson SG-Writer II(另售)将产品编程到所需的输出频率,以及所需的输出频率调制曲线和周期。
Compared with similar products, the SG-8101 series oscillators have a frequency tolerance of approximately 66% and a current consumption reduction of 50%. The spread-spectrum SG-9101 series oscillator consumes 75% less current than comparable data. Users can use the Epson SG-Writer II (sold separately) to program the product to the desired output frequency, as well as the desired output frequency modulation curve and period.
这些振荡器可在各种环境条件下使用。它们还将显着提高性能,降低功耗要求,快速开发周期和小批量生产。
These oscillators can be used in a variety of environmental conditions. They will also significantly improve performance, reduce power requirements, rapid development cycles and small batch production.
* 1 SG-Writer II和可选组件将通过软件更新(免费)支持SG-8002和SG-8003系列中的现有产品以及新SG-8101和SG-9101系列中的产品。
* 2 QMEMS:
QMEMS结合了“石英”,一种具有优异频率稳定性和高精度的优异特性的晶体材料,以及“MEMS”(微机电系统)。
QMEMS器件通过微晶加工工艺在晶体材料上而不是像MEMS这样的半导体材料上生产,在紧凑的封装中提供高性能。QMEMS是Seiko Epson Corporation的注册商标。
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- [公司新闻]爱普生晶振系列晶体振荡器2018年08月02日 14:45
在过去的几年中,娱乐,游戏和便携式市场的电子设备加速的增长推动了石英晶体和晶体振荡器的需求不断增加,甚至达到了前所未有的生产水平以及生产技术.早在十几年前,爱普生晶振的销量以及生产技术还跟不上市场的需求.比如2012晶振会无法正常出货,体积较小,生产达不到技术要求.但是随着这几年的市场需求量的增长,爱普生晶振也在不断的提升生产技术,不断的改进不足,从而使得更小尺寸1612封装晶振可以正常批量出货.
一直以来石英晶体振荡器的高Q值和稳定的温度特性,使得其在消费,商业,工业以及军事产品中起到重要的作用.自2000年至2001年”互联网”市场崩溃以来,对石英晶体以及振荡器的需求每年稳定增长4%至10%.
在早些时候,典型的GSM手机有四组不同的压电频率控制和发电组件:RF SAW滤波器(使用压电钽酸锂或铌酸锂的900 MHz至2 GHz)用于在天线和收发器芯片组之间进行传输和接收滤波;如果使用超外差降频转换,则使用SAW滤波器(主要使用石英为50至400 MHz); TCXO(13/26 MHz,使用石英晶体)作为收发器合成器中的时钟参考,用于信道化;和音叉(使用石英晶体的32.768 kHz)用于基带部分的待机时钟.
后来,直接转换技术的成功开发在许多GSM手机中废弃了IF SAW滤波器.几年前,带有片上数字补偿晶体振荡器(DCXO)电路的GSM收发器芯片组消除了对TCXO晶振的需求.但是,仍然需要片外石英晶体.
现在的手持设备似乎没有变小,实际上它们已经变得非常小了,但是手机虽小,功能却大的多.以适应消费者多频段,多模,DSC,DVC,MP3,GPS,互联网接入,蓝牙,DTV等所需的更多功能.跟之前想法相反,随着时间的推移,需要越来越少的片外石英晶体,晶体振荡器和SAW元件,现在手机中存在着更多的石英晶体,音叉晶振,晶体振荡器,高精度温补晶振等.虽然这些组件的独特制造和封装要求使它们几乎不可能集成到成熟的硅IC平台上.
在有线和无线市场的蓬勃发展,从而使得石英晶体以及其高频SAW声表面滤波器得到广泛应用.
传统的石英晶振尺寸型号以4.1*1.5,3.2*1.5以及2.0*1.2mm提供.现在也是将这种石英音叉的厚度达到0.4毫米或者更低,从而适用于薄型产品的使用.小于5032封装石英晶振通常需要在真空中密封从而维持阻抗完整性.低兆赫兹小尺寸石英晶振的坏料也需要倾斜于石英晶体边缘,其变薄.从而有效的获得能量.在未来的几年内将出现更小尺寸的石英晶体(1.6*1.0以及1.0*0.8mm)晶振的使用.全球石英晶体供应商正在为这些小尺寸晶振工作.
很多人都不知道相当多的石英产品(石英晶体,石英音叉晶体,石英陀螺传感器等)正在制造一些MEMS(微机电系统)处理.如光刻,金属化,蚀刻,牺牲层沉积去除,金蚀刻保护等.实际上,复杂的加工步骤非平面金属化方案.由于石英晶体的硬度而耐蚀刻,高度各向异性的石英晶体的不同蚀刻速率等,使得小型化的石英晶体产品的加工更加技术上与许多基于硅的MEMS工艺相比具有挑战性.Epson Toyocom几年前创造了“QMEMS”这一术语,以认识到将石英和MEMS技术与下一代石英晶体器件联系起来的重要性.
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- [行业新闻]关于爱普生晶振的可编程spxos你了解多少2018年04月16日 10:17
晶振是电子产品中的核心命脉,由于晶振的应用范围较广,每个客户对于晶振的要求不同.然而有些频率较偏,对于采购商来说也是一件头疼的事.根据市场反映.爱普生晶振集团推出了可编程振荡器.可编程晶振就是可以满足任何频点的晶体振荡器,经过频率发生器的放大或缩小后实现各种不同的总线频率.EPSON晶振有着悠久的生产交货时间短的可编程spxos历史,甚至允许在客户前台编程.
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- [行业新闻]日本晶振有什么优势使得众多采购商都青睐于它2018年03月26日 15:11
现在国内电子市场应用最多进口晶振全部都是日本品牌,其中有爱普生晶振,KDS晶振,西铁城晶振,精工晶振和专门以陶瓷为基础和生产陶瓷晶振的村田制作所.这五款品牌在全球晶振领域占据着绝对的市场份额,也可以说全球电子产业链都离不开他们所生产的晶振产品,这也进一步奠定了他们在晶振行业的地位.
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- [行业新闻]电子经济发展变化和晶振发展变化间紧密的联系2018年03月23日 10:47
- 晶振虽然看起来不起眼,但是在于此需求量巨大,因此吸引了大量的生产商进驻这一行业,从而引发了残酷的竞争,最终各大生产厂家陷入了价格战的泥沼.以牺牲利润的代价来达到获得短期利益的方法是不是真正的可取呢?随着现在的价格战越来越激烈,微薄的利润使得很多广商逐渐的退出了这一领域.而我维多利亚老品牌值得信赖线路由于技术力量及营销模式都有着一套正规的管理体系,还有所生产的晶振在质量上拥有着较大的优势,所以在这其中逐渐的站稳了脚跟.此外,维多利亚老品牌值得信赖线路除了自主研发及生产石英晶振之外,为了方便及满足客户的需求,我司还代理的日本几个知名品牌的晶振,包括KDS晶振,爱普生晶振,西铁城晶振,精工晶振,村田晶振等,为客户提供覆盖高中低端的多样化选择.
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- [行业新闻]爱普生晶振在定位导航传感器设备上的运用2018年03月17日 13:52
运用了爱普生晶振的陀螺仪传感器经过EPSON温补振荡器进行温度补偿之后,在-40℃至+85℃的大范围温度条件下,大幅度改善了离差,实现了静止状态下角速度输出保持稳定的温度特性.
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- [行业新闻]常被人怀疑无人问津的西铁城晶振有怎样的过往历程2018年03月09日 15:35
昨天我们谈论了一下爱普生晶振产出的振荡器,今天我们要说的不是振荡器也不是爱普生晶振,而是那个总给人一种默默无声感觉的西铁城晶振。同样身为日本晶振品牌中的前四,EPSON爱普生晶振早在2010年就获得了全球晶振厂家排名NO.1;大真空KDS晶振虽然在排名上没有爱普生晶振轰动,但是KDS晶振却在我国做到了进口晶振销量排名中的NO.1;精工晶振也是一如既往的发挥着32.768K晶振的特长优势游刃有余的穿梭在各行各业中,偶偶也能听到它的一些新信息;但西铁城晶振就像没有存在感一样,每一个新接触晶振行业的朋友总是能很快的记住KDS晶振品牌,而后记住爱普生晶振和精工晶振这两个晶振品牌,至于西铁城晶振有时候连做销售的我客户要是没问起我都要把它给忘了。
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- [行业新闻]欢迎来到爱普生晶振常规振荡器类型及用途介绍2018年03月08日 16:46
爱普生晶振厂家作为全球晶振生产者中的NO.1除了TCXO晶振广受晶振采购商朋友的喜爱外,其他种类晶振也是也一样,例如32.768K晶振可以说是爱普生晶振的成名基石,有源贴片晶振更是它的一大成就,无论是大小尺寸还是功能运用都是数一数二的。爱普生晶振集团作为全球性首屈一指的晶振元器件厂商肯定不会只单单一个温补晶体振荡器类目值得夸耀,下面我们就来说说爱普生晶振的SMD有源振荡器。
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- [行业新闻]在RTC集成电路上的32.768K振荡器2018年03月01日 14:52
实时时钟产品应用非常广泛,如果有兴趣,你可以拆开你的手机或是笔记本电脑,在主板上就可以看到了。爱普生生产的实时时钟晶振属于石英晶体振荡器(有源晶振)。市场上常用的几款实时时钟晶振型号主要为:SG-3030LC/JF/LC和SG-3040LC/JC。维多利亚老品牌值得信赖线路作为爱普生晶振一级代理商这几款晶振均有销售。如需了解晶振详细参数可至官网爱普生晶振专区查看。
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- [行业新闻]村田汽车级陶瓷振荡子2018年02月25日 15:12
- 村田汽车级陶瓷晶振型号表
村田陶瓷晶振一直以来都备受广大客户的青睐,不仅因为其具有高稳定性,低抖动等特点,大多数原因是村田陶瓷晶振不仅物有所需,分类也是比较完美的,针对性的已经将产品分好类别,民用级,消费级和工业级系列型号.均有明确标注.也针对产品从各个领域入手.品名 频率 工作温度范围 其他用途 形状 频率老化 汽车用途 CSTCC2M00G53A-R0 2.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCC2M00G56A-R0 2.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCC2M40G56A-R0 2.400MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCC3M00G56A-R0 3.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCC3M07G56A-R0 3.070MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCC3M28G53A-R0 3.280MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCC3M58G53A-R0 3.580MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCC3M58G56A-R0 3.580MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCC3M68G56A-R0 3.686MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCC8M00G53A-R0 8.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.3% 动力传动/安全 CSTCE10M0G15C99-R0 10.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCE10M0G52A-R0 10.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE10M0G55A-R0 10.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE12M0G15C99-R0 12.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCE12M0G52A-R0 12.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE12M0G55A-R0 12.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE12M2G55A-R0 12.288MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE12M5G55A-R0 12.500MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE13M0G55A-R0 13.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE14M0V53C-R0 14.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE14M7V53C-R0 14.746MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE15M0V53C-R0 15.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE16M0V13C99-R0 16.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCE16M0V53C-R0 16.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE16M6V53C-R0 16.670MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 村田汽车级陶瓷晶振主要应用于:AP路由器,BT耳机,手机音响,手机追踪器,电子标签,工业自动化,医疗保健,高级实体控制,物联网,如射频识别,红外感应器,全球定位系统,激光扫描器等装置.无线网卡,POS刷卡机,高清摄像头,智能扬声器,智能手机,SSD卡,VR AR等产品,均使用汽车级晶振.
CSTCE16M9V53C-R0 16.934MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE18M0V13C99-R0 18.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCE18M0V53C-R0 18.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE18M4V53C-R0 18.432MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE20M0V13C99-R0 20.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCE20M0V53C-R0 20.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE8M00G15C99-R0 8.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCE8M00G52A-R0 8.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE8M00G55A-R0 8.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE8M38G52A-R0 8.388MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE8M38G55A-R0 8.388MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCE9M84G52A-R0 9.843MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCR4M00G15C99-R0 4.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCR4M00G55B-R0 4.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR4M00G55B95-R0 4.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR4M09G55B-R0 4.096MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR4M19G15C99-R0 4.194MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCR4M19G55B-R0 4.194MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全
为实现小型,低抖动的产品设计,容量内置型产品,削减元件数量,有利于简化设计,更适合CAN通信的频率精度,LS-CAN用总频率公差±0.8%,(注:不同系列对应的频率公差也不同).HS-CAN用 总频率公差±0.3%.同时,与晶体谐振器相比较的话村田陶瓷振荡器上升时间会快1位数到2位数.CSTCR4M20G55B-R0 4.200MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR4M91G55B-R0 4.915MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR5M00G15C99-R0 5.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCR5M00G55B-R0 5.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR6M00G15C99-R0 6.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.07% 动力传动/安全 CSTCR6M00G55B-R0 6.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR6M14G55B-R0 6.144MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR6M29G55B-R0 6.290MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR6M60G55B-R0 6.600MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR7M37G55B-R0 7.370MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR7M37G55B02-R0 7.373MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCR7M50G55B-R0 7.500MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.05% 动力传动/安全 CSTCV24M0X51Q-R0 24.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCV24M0X53Q-R0 24.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCV25M0X51Q-R0 25.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCV30M0X51Q-R0 30.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCV33M0X51Q-R0 33.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCV40M0X51Q-R0 40.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 CSTCV50M0X54Q-R0 50.000MHz -40℃ to 125℃ 汽车级 SMD ±0.1% 动力传动/安全 对于汽车电子级别陶瓷振荡子满足符合Power train/Chassis等的“行驶、转弯、停止”的机能环境的可靠性也是至关重要的特点.每个系列的晶振频率范围内都能提供符合您要求的频率产品.联系我们,可以为您找到合适的高温晶振.
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- [新闻中心]你与晶振的关系和你与陌生人的关系是一样的吗2017年12月07日 10:51
可以说世界万千很多东西我们都未曾见过,因此我们爱上旅游,为了保留住所见所闻我们有爱上了摄影和文学,记录着让我们欣喜的那点点滴滴。但也有一些事物我们每天都有和它们打交道,每天都能遇上它,有些甚至时刻都在使用中,可我们依旧不认识它甚至未曾发觉它的存在。电子元器件晶振就是这样的存在,默默地静静地工作在各种电路板中,帮助电子产品实现着各种高科技智能功能。
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