石英振盪器延伸文章資訊,搜尋引擎最佳文章推薦

1. 石英震盪器

【DIY_LAB#1949】晶振49S X'TAL 48MHZ Xtal 48.000Mhz/石英震盪器(現貨). diyfab12939. 5. 5 ... 海外20件3.579545m hz hc-49s無源石英振盪器諧振器水晶.今日熱搜服務與優惠折扣碼有折扣認證賣家賣家身分台灣賣家大陸賣家賣家賣家出貨地台灣出貨台北市基隆市新北市宜蘭縣新竹市新竹縣桃園市苗栗縣台中市彰化縣南投縣嘉義市嘉義縣雲林縣台南市高雄市屏東縣台東縣花蓮縣澎湖縣金門縣連江縣海外出貨付款方式取貨付款取貨付款拍錢包P幣現金信用卡分期0利率快捷貨到付款運送方式純取貨i郵箱便利袋隔日配郵寄寄送宅配/快遞低溫寄送離島寄貨面交取貨運費免運費30元以下50元以下80元以下150元以下500元以下商品篩選全新品二手品快速出貨清除所有條件開始篩選推薦商品{3}{4}{6}排序熱門度價格銷量最新上架賣家評價海外商品更多商品{5}多筆相似商品海外{7}約{10}{12}{5}多筆相似商品{7}{8}{9}{8}{10}{12}{5}多筆相似商品海外{7}約{10}{12}無法搜尋到您要的結果真的非常抱歉!小露露建議您簡化或嘗試其他關鍵字搜尋如有勾選過濾條件可以嘗試移除部分條件後再搜尋如果有任何問題或建議,可以聯絡客服中心{0}運費券{5}多筆相似商品預購一日到貨{8}{9}{10}{9}{10}未達底價{11}{13}運費券免運折扣碼滿額免運P幣有折扣支付連信用卡支付連分期0利率支付連現金快捷貨到付款7-11取貨付款{14}{15}賣家{19}評價{22}運費券{5}多筆相似商品海外{8}約({9}{10}{11})未達底價{12}{14}運費券免運折扣碼滿額免運P幣有折扣支付連信用卡支付連分期0利率支付連現金快捷貨到付款7-11取貨付款支付連現金(銀行支付){15}約({9}{16})賣家{20}商品資訊來自:評價{24}搜尋精選關聯廣告我要刊登{1}{2}××關於露天客服中心常見問題交易安全會員合約隱私權聲明智慧財產權保護傘徵才eBay跨國交易支付連PChome露天市集國際資訊股份有限公司版權所有,轉載必究 • Copyright© PChomeeBayCo.,Ltd.反詐騙專線:02-5556-5165(本公司不會以此電話號碼撥打給您,如有來電顯示此號碼,請勿理會。

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2. 石英振盪器

石英振盪器 ... 由於TCXO大多用於手機與網路設備等通訊產品,惟因通訊產品對於訊號精確與穩定度之要求,傳統TCXO應用於手機上稍嫌不足,因此於原TCXO上再 ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區2021/7/11加入會員|+粉絲團| 設為首頁|手機版首頁新聞研究報告討論區部落格財經百科書籤全部研究報告新聞財經百科書籤MoneyDJ理財網財經知識庫財經百科首頁熱門詞條百科內文收藏|主題|編輯石英振盪器回應(0)人氣(82213)收藏(0)BlackJ前輩訊息名片 石英振盪器(CrystalOscillators)製程與石英晶體大多相同,僅加上設計有振盪迴路之IC形成信號源模組,經封裝後即為石英振盪器,其主要功能為加強穩定信號之頻率,並利用電路設計提高石英晶體振盪頻率(即為倍頻之功能),石英振盪器若再依功能特性來區分,主要可分為SPXO(SimplePackagedCrystalOscillators,即一般石英振盪器,依靠石英振盪器本身穩定度而不加任何溫度補償或電壓控制IC的石英振盪器來產生時脈)、TCXO(TemperatureCompensatedCrystalOscillators,即溫度補償石英振盪器,附加溫度補償回路IC,減少其頻率因溫度變動而變化)、VCXO(VoltageControlledCrystalOscillators,即電壓控制石英振盪器,附加控制電壓IC,以穩定頻率)等。

 由於TCXO大多用於手機與網路設備等通訊產品,惟因通訊產品對於訊號精確與穩定度之要求,傳統TCXO應用於手機上稍嫌不足,因此於原TCXO上再附加可經由電壓改變而調整輸出頻率的IC,此即壓控式溫度補償石英振盪器(簡稱VC-TCXO)。

至於VCXO主要係整合於射頻或基頻等通訊晶片中,故在產品應用上主要為行動電話基地台、光纖交換機及其他局端網路設備等,其需求量較低。

分類主題:石英元件‧振盪器‧電子零件元件‧手機相關百科搜尋條目:編者: MoneyDJ理財網財經知識庫基金頻道iQuoteETF頻道美股頻道報稅頻道資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導 個人理財ETF部落格iQuote熱門產業討論區  多空訊號 財經台 學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版+粉絲團分類研究報告新聞|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟財經基金新聞 研究報告國際金融 交叉匯率 投資聚光燈 資訊國內基金 海外基金 搜尋國內|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋 排名公會排名週轉率排名FundDJ排名基金評等基金龍虎榜 四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器 走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區ETF介紹ETF發行公司ETF基本資料ETF資金流向ETF投資策略ETF相關分析ETF搜尋區域|類型進階|指數ETF排名漲幅|跌幅規模|成交量點閱人氣排行ETF工具ETF大車拼ETF成本評比ETF主題投資個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現新手上路報稅新訊報稅流程 報稅方式DIY報稅 繳稅、報稅聰明節稅投資報稅基金|不動產外匯|黃金 證所稅海外所得 分離課稅 投資型保單報稅論壇關於MoneyDJ|網站地圖|刊登廣告|新手上路|常見問題|會員中心|聯絡我們|徵才|BackToTop版權所有嘉實資訊股份有限公司,未經合法授權請勿翻載。

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3. 5G(次世代通訊技術)~被動元件、石英振盪器~ 支援以往 ...

5G(次世代通訊技術)~被動元件、石英振盪器~ 支援以往無法解決的線上影像檢查課題. 5G的普及讓被動元件(電感,石英元件,陶瓷電容等等)的生產量不斷 ...tcm:53-1915143-645G(次世代通訊技術)~被動元件、石英振盪器~支援以往無法解決的線上影像檢查課題5G的普及讓被動元件(電感,石英元件,陶瓷電容等等)的生產量不斷增加,但也伴隨了各種檢查課題。

產品的小型化隨著搭載於裝置上的零件增加,須提高產量須對應更嚴格的檢查標準以下介紹可解決這些課題的KEYENCE影像處理技術。

下載產品型錄高頻零件陶瓷電容器石英振盪器高頻零件為了收發必要之高頻率電磁波,須使用高頻零件。

由於5G通訊的頻率與規格皆不同於4G和LTE,無法使用4G和LTE的零件,必須另外開發。

可料想到未來小型化持續發展,且搭載於智慧型手機等裝置上的零件數會成長數倍,生產線必須要高速化。

組裝製程:計算托盤上的晶片數量以往問題點托盤有許多種顏色,若背景與晶片的色差較小,便難以穩定檢查。

使用多光譜照明改善使用8色照明,些微顏色差異也能正確辨別。

檢查製程:高頻零件外觀檢查以往問題點依工件的表面狀態而定,當檢測之瑕疵對比較低時,難以穩定檢查。

使用LumiTraxTM改善不受表面狀態影響只抽取形狀(凹凸)資訊。

陶瓷電容器陶瓷電容器用於穩定電壓、消除雜訊。

廣泛用於智慧型手機、基地台、汽車等產品上。

可料想到未來小型化持續發展,且搭載於智慧型手機等裝置上的零件數會成長數倍,生產線必須要高速化。

薄膜成形:陶瓷薄膜的外觀檢測以往問題點若受到背景的表面狀態影響時,難以穩定檢查。

使用LumiTraxTM改善使用LumiTrax拍攝模式,可檢查出以往難以發現的各種瑕疵,穩定檢查。

檢查、包裝製程:QR碼、刻印檢查以往問題點刻印過淡的外殼難以穩定檢測。

為了防止內部破損,有許多刻印較淡的情形。

使用多光譜照明改善可從8色照明中選擇最佳的照明顏色,即便是以往難以觀察的影像也能穩定檢查。

(UV照明使用在刻印的著色上很有效)石英振盪器石英振盪器利用石英的壓電效應來引發高頻率精確震盪。

是5G通訊技術中透過電波用於收發聲音與資訊時的零件。

形成石英晶片:石英晶片的外觀檢查以往問題點若形狀未定時,難以設定檢查範圍。

使用影像處理系統「XG-X」改善可透過影像運算設定符合工件形狀的檢查範圍。

此外也可以用MultiTrendEdge缺陷檢測工具,確認輪廓上的缺陷。

透過影像運算(輪廓範圍)設定形狀範圍透過線狀缺陷抽取功能來抽取缺陷封裝製程:石英晶片的組裝位置以往問題點低對比背景的瑕疵檢查難以穩定。

使用多光譜照明改善以LumiTraxTM模式的形狀影像來穩定檢查。

用LumiTraxTM的形狀影像檢查外殼(蓋子)的外觀。

KEYENCE的視覺系統在5G相關零件的製造現場有豐富的實績,國內外皆導入了KEYENCE的產品。

因高精度化、小型化、製造高速化、新增檢查項目等等,現在檢查的要求比以往更高。

此外KEYENCE預測此趨勢會繼續加速。

資料中記載了5G相關零件的各種檢查案例,與影像檢查的最新資訊。

請務必參閱。

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4. 比石英振盪器更可靠MEMS時脈技術撐起車聯網

雖然有些與生俱來的缺點,但過去75年來石英振盪器(Crystal Oscillator)一直是時脈來源,以百萬分之一(PPM)的精確度提供正確頻率。

然而,近年 ...是德科技O-RAN發展的關鍵挑戰與驗證線上研討會>技術前瞻比石英振盪器更可靠 MEMS時脈技術撐起車聯網2017-04-17高陽/JimHolbrook感測器、運算裝置與通訊技術的進步,帶動了物聯網(IoT)的崛起。

物聯網起初將焦點放在消費性、行動與穿戴式應用上,但工業與汽車未來將變成聯網裝置成長幅度最大的部門。

隨著物聯網概念開始應用於汽車工業,車聯網(InternetofVehicles;IoV)這種以汽車為對象的整合式大型通訊系統及網路也將崛起,提供全新的資訊服務同時提升運輸效率及安全性。

2025年聯網裝置數量將達到680億個,較2016年的170億個成長四倍。

工業與汽車部門將是這股成長趨勢的主要來源/動力,2016年到2025年期間相關聯網裝置數量將從32億增至283億,相當於成長九倍。

 隨著IT及汽車工業開始匯流,以近一步發展智慧型運輸系統(ITS)並打造車聯網,就必須解決兩種產業之間的基礎差異。

 所有的電子系統都需要時脈訊號才能順利運作。

在網路化的系統裡,準確的計時參考能讓數位裝置之間的訊號交換同步化,裝置才能相互溝通。

雖然有些與生俱來的缺點,但過去75年來石英振盪器(CrystalOscillator)一直是時脈來源,以百萬分之一(PPM)的精確度提供正確頻率。

 然而,近年來微機電系統(MEMS)計時裝置技術開始取代石英振盪器,尤其是那些對品質與可靠度要求較高,或在嚴苛環境下運轉的系統。

計時的精確度,對許多應用來說都很重要。

不過,對於攸關人命的車用系統來說,在所有行車狀況下都能維持精確度(長期穩定性)與穩健的可靠度,才是絕對必要的。

未來,車用系統及零件需要的將不再只有可靠度;實際操作時,無論遇到什麼樣的行車狀況都必須有穩健效能,而這對業者來說絕對是一項更為艱鉅的任務。

 汽車安全系統日受重視MEMS技術趁勢崛起 汽車安全系統所使用的感測器,例如能偵測加速過程中突發性變化的加速計(Accelerometer),還有能持續監測行進方向的陀螺儀(Gyroscope),都是MEMS晶片技術最早出現的商業應用。

 由於矽(Si)本身原有的優勢,近來MEMS技術應用在時脈的案例日益增加。

第一款MEMS振盪器是在2006年問世,因為在可靠度與品質、防撞與防震方面效能卓越,加上沒有頻率擾動(ActivityDip)和微型跳動(特定溫度下頻率突然跳動)的問題,很快就被各界採用。

 使用壽命測試結果顯示,MEMS振盪器的平均故障間隔(MTBF)時間超過10億小時,等於失效率(FITRate)小於1,優於石英振盪器相約三十倍,經證明MEMS時脈技術確實能提供更佳計時品質(圖1)。

 MEMS振盪器推出至今,效能已大幅提升,尤其是用來減少抖動及相位噪音的溫度補償與鎖相迴路(PLL),兩者都是連結網路的關鍵規格。

 圖1比較MEMS振盪器與一級、二級石英供應商的每百萬中不良品數量(DPPM)。

車用電子應用擴張MEMS車用時脈卡位 邁入車聯網時代,車用電子的應用將持續快速擴張,市場對穩健時脈技術的需求也將進一步增長。

MEMS時脈技術的最新進展是以新型的DuelMEM時脈架構為基礎,其設計重點在於各種動態狀況下都能維持可靠效能,以因應次世代交通工具與相關聯網/通訊子系統對穩健性的更高需求。

 要達到這樣的穩健性就必須透過動態效能,也就是元件要能夠在艱困的行車環境下維持可靠運作,這時的壓力源包括快速的溫度變化,或是必須在極端氣溫、撞擊、振動、氣流、電源供應噪音、電磁干擾等狀況下運作。

 車聯網將涵蓋不同層次網路裡面的多重系統,包括車對車(V2V)與汽車對基礎架構(V2X)、車內通訊(Intra-vehicle)與汽車行動網路。

圖2呈現的是目前採用MEMS振盪器的幾種聯網系統,還有它們提供的優點。

接下來,看看動態效能是如何應用於現在和未來的車聯網車用系統上。

 圖2MEMS振盪器應用於現有的聯網汽車,以提升穩健性、可靠度及效能。

自動駕駛發展趨勢推升精確GNSS模組發展 雖然車聯網屬於新興概念,現在已有一些技術開始萌芽。

最早的實例之一,就是由自駕汽車所帶動的先進



5. 石英晶体谐振器

石英振盪元件的類別、稱呼、代號與縮寫石英振盪器維基百科,自由的百科全書跳至導覽跳至搜尋此條目需要擴充。

(2008年8月2日)請協助改善這篇條目,更進一步的訊息可能會在討論頁或擴充請求中找到。

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一個小型的4MHz石英晶體,包在HC-49U/S氣密封裝內,可用作石英振盪電路的諧振器除去外殼的石英振盪晶體,可以看見內部的透明石英片與上面所鍍的金屬電極石英振盪器(英文:quartzcrystalunit或quartzcrystalresonator,常簡寫成Xtal),簡稱石英晶體或晶振,是利用石英晶體(又稱水晶)的壓電效應,用來產生高精度振盪頻率的一種電子元件,屬於被動元件。

該元件主要由石英晶片、基座、外殼、銀膠、銀等成分組成。

根據引線狀況可分為直插(有引線)與表面貼裝(無引線)兩種類型。

現在常見的主要封裝型號有HC-49U、HC-49/S、GLASS、UM-1、UM-4、UM-5與SMD。

目錄1歷史2工作原理3分析模型3.1電氣模型3.2共振模式3.3溫度效應4石英振盪元件的類別、稱呼、代號與縮寫4.1零件代號與電路符號4.2石英震盪器的種類5石英晶體常見的頻率6參見7附註與參考資料歷史[編輯]壓電效應是由雅克·居里與皮埃爾·居里於1880年發現。

保羅·朗之萬在第一次世界大戰期間首先探討了石英諧振器在聲納上的應用。

第一個由晶體控制的電子式振盪器,則是在1917年使用羅謝爾鹽所作成,並於1918年由貝爾電話實驗室的AlexanderM.Nicholson取得專利[1],雖然與同時申請專利的WalterGuytonCady曾有過爭議[2]。

Cady於1921年製作了第一個石英晶體振盪器[3]。

對於石英晶體振盪器的其他早期創新有貢獻的還有皮爾斯(G.W.Pierce)與LouisEssen。

石英晶體的振盪模式工作原理[編輯]晶體是指其中的原子、分子、或離子以規則、重複的模式朝各方向延伸的一種固體。

晶體與幾乎所有的彈性物質都具有自然共振頻率,透過適當的傳感器可加以利用。

例如鋼鐵具有良好彈性、音速快,在石英晶體大量應用以前,鋼鐵被用作機械式濾波器。

共振頻率取決於晶體的尺寸、形狀、彈性、與物質內的音速。

高頻用的晶體通常是切成簡單的形狀,如方形片狀。

典型的低頻用晶體則常切成音叉形,例如手錶所使用的。

如不需要太高的精確度,則也可以使用陶瓷諧振器(英語:Ceramic_resonator)取代石英晶體諧振器。

運用石英晶體上的電極對一顆被適當切割並安置的石英晶體施以電場時,晶體會產生變形。

這就是逆壓電效應。

當外加電場移除時,石英晶體會恢復原狀並發出電場,因而在電極上產生電壓。

這樣的特性造成石英晶體在電路中的行為,類似於某種電感器、電容器、與電阻器所組合成的RLC電路。

組合中的電感電容諧振頻率則反映了石英晶體的實體共振頻率。

石英晶體的優點是在溫度變化時,影響震盪頻率的彈性係數與尺寸變化輕微,因而在頻率特性上表現穩定。

共振的特性還取決於振動模式與石英的切割角度(相對於晶軸而言),目前常用的是AT切割,它的振盪是厚度剪切(thicknessshear)振盪模式。

此外,在需要高精密度與穩定性的嚴格場合,石英晶體的溫度會被監測、用以隨時修正誤差,若需要更低誤差、則會放置於恆溫箱(英語:Crystaloven)與吸振容器內,以防止外部溫度與震動的干擾。

石英晶體的電路符號與等效電路分析模型[編輯]電氣模型[編輯]在電氣網路中,石英晶體可以轉換成一組RLC等效電路,以利分析。

這一電路模型有兩個頻率接近但特性不同的共振點:低阻抗的串聯共振點與高阻抗的並聯共振點。

運用拉普拉斯轉換,該等效電路網路的阻抗可以寫成以下數學式:Z(s)=(1s⋅C1+s⋅L1+R1)||(1s⋅C0){\displaystyleZ(s)=\left({{\frac{1}{s\cdotC_{1}}}+s\cdotL_{1}+R_{1}}\right)||\left({\frac{1}{s\cdotC_{0}}}\right)}或Z(s)=s2+sR1L1+ωs2(s⋅C0)[s2+sR1L1+ωp2]{\displaystyleZ(s)={\frac{s^{2}+s{\frac{R_{1}}{L_{1}}}+{\o



6. 石英晶體振盪器介紹

頻穩定訊號,在振盪器之內,包涵一顆石英晶體, 以及一顆IC構成振盪迴路。

... 石英晶體係使用「石英」元件所製造之電子被動元件, 具備於高頻振盪時頻率穩定之 ...銷售品牌AABLICAEMAIDAMAZINGAVXBBRIGHTKINGBRIGHTLEDBOURNSCCETCHIEFCONCITCCOMCHIPDDIODESEEVERLIGHTFFETEKGGOODWORKHHTCIINFINEONJJRCKKORCHIPPPANJITSSEMITECTTMTECHUUTCWWALSINYYAGEO半導體Semiconductor半導體目錄E-CMOSUTC電源管理ICPMICE-CMOSLowDropoutPositiveVoltageRegulatorE-CMOSBuckDC/DCConverterUTCLinearRegulatorUTCLowDropoutLinearRegulatorUTCDDRTerminationRegulatorUTCShuntReferenceRegulatorUTCStepDownSwitchingRegulatorUTCStep-UpDC-DCConverterandControllerRICHTEKStepUpDC-DCConverterUTCVoltageModePWMControllerUTCCurrentModePWMControllerUTCSecondarySideRegulationGreenModePWMControllerUTCPrimarySideRegulationGreenModePWMControllerUTCQuasiResonantGreenModePWMControllerUTCHigh-SpeedMOSFETDriverUTCSecondarySideRegulationGreenModePWMPowerSwitchUTCPrimarySideRegulationGreenModePWMPowerSwitchUTCQuasiResonantGreenModePWMPowerSwitchUTCLEDLightingDriverUTCSupervisoryCircuitUTCVoltageDetectionandSystemResetICUTCPowerSwitchUTCPowerFactorControllerUTCLi-BatteryProtectionorChargerICUTCFETBiasControllerUTCShuntReferenceRegulator+Op+Comp(ComboIC)UTCInvertingDC-DCConverterUTCHIDLampControllerUTCCAPACITIVETOUCHSENSORUTCSYNCHRONOUSRECTIFIERUTCDisplayDriverICTOREXVoltageRegulatorsTOREXVoltageDetectorTOREXStep-upDC/DCConvertersTOREXBatteryChargeIC邏輯ICLogicICUTC放大器/比較器Amplifier/ComparatorJRCOPERATIONALAMPLIFIERUTCAudioAmplifierUTCAudioRelatedControllerUTCOperationalAmplifierUTCVoltageComparator類比開關AnalogSwitchesUTCVideoSignalSwitchUTCAnalogMultiplexers,DemultiplexerIC霍爾ICHallICUTC特殊應用ICSpecialApplicationICUTCMotorControllerICUTCInterfaceandDriverCircuitUTCTelecommunicationCircuitUTCMelodyICUTCAlarm/SoundGeneratorICUTCTimerUTCRemoteControllerICUTCTelevisionCircuitUTCLeakageCurrentDetectorUTCAutomotiveICUTCA-DorD-AConverterUTCMiscellaneousUTCRadioandCassetteRecorderCircuit電晶體TrasistorCETDualN&PProductLRCDIODESUTCBipolarTransistorUTCRFTransistorUTCDigitalTransistorUTCDarlingtonTransistorUTCComplexBipolarTransistorUTCComboPo



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