高精度超小型的表面貼片型石英晶體振蕩器,最適用于移動通信終端的基準時鐘等移動通信領域.比如智能手機,無線通信,衛星導航,平臺基站等較高端的數碼產品,晶振本身小型,薄型具備各類移動通信的基準時鐘源用頻率,貼片晶振具有優良的電氣特性,耐環境性能適用于移動通信領域,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求.
溫補貼片晶振(TCXO)產品本身具有溫度補償作用,高低溫度穩定性:頻率精度高0.5 PPM-2.0 PPM,工作溫度范圍:-30度至85度,電源電壓:1.8V-3.3V之間可供選擇,產品本身具有溫度電壓控制功能,世界上最薄的晶振封裝,頻率:26兆赫,33.6兆赫,38.4兆赫,40兆赫,因產品性能穩定,精度高等優勢,被廣泛應用到一些比較高端的數碼通訊產品領域,GPS全球定位系統,智能手機,WiMAX和蜂窩和無線通信等產品,符合RoHS/無鉛.
有源晶振,是只晶體本身起振需要外部電壓供應,起振后可直接驅動CMOS輸出晶振集成電路,產品本身已實現與薄型IC(TSSOP封裝,TVSOP封裝)同樣的1mm厚度,斷開時的消費電流是15 µA以下,編帶包裝方式可對應自動搭載及IR回流焊接(無鉛對應)產品有幾種電壓供選1.8V,2.5V,3V3.3V,5V,以應對不同IC產品需要.
小體積貼片2016晶振,外觀小型,表面貼片型石英晶體諧振器,因本身體積小等優勢,適用于移動通信終端的基準時鐘等移動通信領域.小型,薄型,輕型(2.0×1.6×0.5mmtyp.)具備優良的耐環境特性及高耐熱性強.滿足無鉛焊接的回流溫度曲線要求.
貼片壓電石英晶體,體積小,焊接可采用自動貼片系統,產品本身小型,無源晶振,特別適用于有小型化要求的電子數碼產品市場領域,因產品小型,薄型優勢,耐環境特性,包括耐高溫,耐沖擊性等,在移動通信領域得到了廣泛的應用,晶振產品本身可發揮優良的電氣特性,達到了無鉛焊接的高溫回流溫度曲線的標準.
貼片表晶32.768K系列具有超小型,薄型,質地輕的表面貼片音叉型石英晶體諧振器,無源晶振產品本身具備優良的耐熱性,耐環境特性,在辦公自動化,家電領域,移動通信領域可發揮優良的電氣特性,符合無鉛標準,滿足無鉛焊接的回流溫度曲線要求,金屬外殼的石英晶振使得產品在封裝時能發揮比陶瓷晶振外殼更好的耐沖擊性能.
32.768K時鐘晶體具有小型,薄型,輕型的貼片晶振表面音叉型石英晶體諧振器,產品具有優良的耐熱性,耐環境特性,可發揮石英晶振優良的電氣特性,符合RoHS規定,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求,金屬外殼的封裝使得產品在封裝時能發揮比陶瓷諧振器外殼更好的耐沖擊性.
貼片表晶32.768K系列具有超小型,薄型,質地輕的表面貼片音叉型石英晶體諧振器,晶振產品本身具備優良的耐熱性,耐環境特性,在辦公自動化,家電領域,移動通信領域可發揮優良的電氣特性,符合無鉛標準,滿足無鉛焊接的回流溫度曲線要求,金屬外殼的石英晶振使得產品在封裝時能發揮比陶瓷晶振外殼更好的耐沖擊性能.
Rakon在其超穩定OCXO產品組合中不斷發布新的一流產品,并開創了新的晶體和傳感器技術,憑借著獨特的創新精神,高超的生產技術,以成為業界傳奇一般存在的領導者,引領著石英晶體振蕩器的發展趨勢,并獲得廣大用戶忠誠與信賴,成就如今杰出的Rakon晶振公司.
ROD2522S2 是在通用 25 x 22 mm 封裝上開發的,可與當前的 ROX2522 互換。主要好處是,使用 ROX2522 的現有系統現在可以隨時輕松升級,以獲得卓越的保持和頻率穩定性性能,而無需額外投資重新設計設備。
HSO14是用于實驗室、微波激射器、原子噴泉、高精度頻率計數器和合成器、用于深空探測的地面站以及VLBI(超長基線干涉測量)網絡的出色參考振蕩器。它為Allan Deviation 提供了多種選擇,最高可達8E-14。從3到30秒,最大1E-13。1秒時–穩定24小時后。此外,該產品提供低于1ppb/g的g靈敏度,使其可用于具有微振動的環境。近距離相位噪聲性能保證在-130dBc/Hz 最大值。
石英晶體諧振器根據應用在真空或中性氣體(氮氣)下進行冷焊或電阻焊密封。RHX3500和RHX3700在-55℃至 125℃的寬溫度范圍內工作,可在惡劣的機械環境中提供高頻率穩定性。100%的產品測試確保每個單元都符合精確的規格。對RHX3500和RHX3700系列晶體進行篩選,以驗證其可靠性和性能隨著時間的推移和使用壽命結束,在極端條件下實現卓越的性能。極低老化和低相位噪聲性能是這些產品系列中的獨特功能。
石英晶體振蕩器中的相位噪聲/抖動在我們能夠涵蓋晶體振蕩器中相位噪聲/抖動的來源之前,我們需要解開一些與測量相關的措辭,所以讓我們從相位噪聲和抖動的簡單描述開始。相位噪聲是描述振蕩器在頻域中穩定性的一種方法。它可以區分隨機(隨機)噪聲和誘導/重復(確定性)噪聲。頻域顯示給定頻率范圍內振蕩器輸出的頻譜(頻率)內容。在這個領域,我們使用頻譜分析儀來觀察振蕩器的輸出(圖1)。