Fujicom晶振,贴片晶振,FSX-2MS晶振,2016富士通晶振
频率:13.56 - 50.0MHz
尺寸:2.0*1.6*0.35mm
随着科技数码产品的小型化发展,晶体元件的尺寸也从最初的插件庞大体积演变成目前的多种规格SMD小尺寸趋势,目前晶体内部的石英晶片已经达到了+-0.002mm以内了,由于很多晶振厂家在生产小尺寸时所产生的问题,晶片很小导致晶体的各类寄生波(如长度伸缩振动,面切变振动)与主振动(厚度切变振动)的耦合加强
Fujicom晶振,贴片晶振,FSX-2MS晶振,2016富士通晶振, 富士晶振公司股份有限公司位于日本山梨县南都留郡富士河口湖町胜山1430-1
富士晶振公司主要以石英晶振,电子元件,三端稳压管,LED照明,高压电容器,薄膜电容器等产品的生产与开发,在于2013年开始处理,软件的开发,今后在有线、无线通信设备的本公司商品化目标。今后更能迅速满足市场的需求。目前针对中国市场主要以石英晶振,石英晶体谐振器,石英晶体振荡器,有源晶振系列产品作为主打。
公司主要一些大事记:
1994年1月
500万日元的资本金为富士晶振公司成立。
原工作中水晶设备企业的营业将移交到富士com。
开始销售水晶设备。
1994年3月
为了扩充石英晶振水晶设备的销售机型,该公司将与韩国sunny electronics公司、山梨的无线电波股份公司、株山公司签订合同。
1998年4月
为了提高质量,还导入了网络分析仪和其他检查器。
1998年11月
美国transkelectronics。缔结进货销售合同。Fujicom晶振,贴片晶振,FSX-2MS晶振,2016富士通晶振
随着科技数码产品的小型化发展,晶体元件的尺寸也从最初的插件庞大体积演变成目前的多种规格SMD小尺寸趋势,目前晶体内部的石英晶片已经达到了+-0.002mm以内了,由于很多晶振厂家在生产小尺寸时所产生的问题,晶片很小导致晶体的各类寄生波(如长度伸缩振动,面切变振动)与主振动(厚度切变振动)的耦合加强,从而造成如若晶片的长度或宽度尺寸设计不正确、使得振动强烈耦合导致晶片不能正常工作,在随着长时间的研究目前小尺寸的晶体已完全走入了成熟的阶段。那么为什么越来越多的晶体企业都着手向汽车电子市场进军呢,然而汽车电子的要求也比科技数码产品高的多,特别是耐温这块,都有一定的要求值。
比如:3225mm体积贴片晶振适用于汽车电子领域的表面贴片型石英晶振,本产品已被确定的高信赖性最适合用于汽车电子部件,晶体在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,晶振本身具有耐热,耐振,耐冲击等优良的耐环境特性,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求,符合AEC-Q200标准.Fujicom晶振,贴片晶振,FSX-2MS晶振,2016富士通晶振
Fujicom晶振规格 |
单位 |
FSX-2MS晶振频率范围 |
石英晶振基本条件 |
|
标准频率 |
f_nom |
13.56 - 50.0MHz |
标准频率 |
|
储存温度 |
T_stg |
-40°C to +85°C |
裸存 |
|
工作温度 |
T_use |
-10°C to +70°C |
标准温度 |
|
激励功率 |
DL |
100μW Max. |
推荐:1μW ~ 100μW |
|
频率公差 |
f_— l |
±50 × 10-6 (标准), |
+25°C 对于超出标准的规格说明,请联系我们以便获取相关的信息,http://www.smdcrystal.com/ |
|
频率温度特征 |
f_tem |
±50 × 10-6/25°C |
超出标准的规格请联系我们. |
|
负载电容 |
CL |
10pF, 12pF, 16pF, 18pF, 20pF |
不同负载电容要求,请联系我们. |
|
串联电阻(ESR) |
R1 |
如下表所示 |
-40°C — +85°C, DL = 100μW |
|
频率老化 |
f_age |
±3 × 10-6 / year Max. |
+25°C,第一年 |
时钟晶振抖动定义和测量方法,Fujicom晶振,贴片晶振,FSX-2MS晶振,2016富士通晶振
介绍
抖动是一组信号边缘与其理想值的时序变化。时钟信号中的抖动通常是由系统中的噪声或其他干扰引起的。影响因素包括热噪声,电源变化,负载条件,设备噪声以及来自附近电路的干扰。
抖动类型
抖动可以通过多种方式进行测量; 以下是抖动的主要类型:
周期抖动
周期周期抖动
长时间抖动
相位抖动
时间间隔误差(TIE)
周期抖动
周期抖动是时钟信号的周期时间相对于多个随机选择周期内的理想周期的偏差。如果我们给出了多个单独的时钟周期,我们可以测量每个时钟周期并计算平均时钟周期以及标准偏差和峰峰值。标准偏差和峰 - 峰值通常分别被称为RMS值和Pk-Pk周期抖动。
许多出版物将周期性抖动定义为测量时钟周期与理想周期之间的差异。在现实世界的应用中,往往很难量化理想时期。如果我们使用示波器观察振荡器设置为100 MHz的输出,则平均测量的时钟周期可能是9.998 nS而不是10 nS。因此,将平均时间视为理想时期通常更实际。
周期抖动应用
周期抖动对于计算数字系统中的时序余量非常有用。考虑一个基于微处理器的系统,其中处理器在时钟上升前需要1 nS的数据设置。如果时钟的周期抖动为-1.5 nS,则时钟的上升沿可能在数据有效之前发生。因此微处理器将呈现不正确的数据。这个例子如图1所示。Fujicom晶振,贴片晶振,FSX-2MS晶振,2016富士通晶振
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