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NDK晶振,贴片晶振,NX1612SA晶振,NX1612SA-32.000MHZ-CHP-CIS-3晶振

频率:24M~84MHZ

尺寸:1.6x1.2mm

1612mm体积的晶振,可以说是目前小型数码产品的福音,目前超小型的智能手机里面所应用的就是小型的石英晶振,该产品最适用于无线通讯系统,无线局域网,已实现低相位噪声,低电压,低消费电流和高稳定度,超小型,质量轻等产品特点,产品本身编带包装方式,可对应自动高速贴片机应用,以及高温回流焊接(产品无铅对应),为无铅产品.
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NDK晶振日本电波工业株式会社作为压电石英晶体元器件、压电石英晶体、有源晶体、压电陶瓷谐振器、晶体元器件的专业生产厂家,以“通过对客户的服务,为社会繁荣和世界和平作出贡献”的创业理念为基础于1948年成立.

现在我们作为提供电子业必不可少的,在丰富用途被广泛使用的晶体元器件产品以及应用水晶技术的传感器等新的高附加价值产品的频率综合生产厂家,正以企业的继续成长为目标而努力.

日本电波工业株式会社NDK晶振经营范围:石英晶体谐振器、晶体振荡器等晶体元器件、应用器件、石英晶振,陶瓷晶振,声表面谐振器,有源晶振,压控振荡器,贴片晶振,人工水晶及芯片等的晶体相关产品的制造与销售

NDK晶振日本电波工业株式会社的发展历史:

1948   在东京都中央区日本桥设立南部商工株式会社生产销售32.768K,时钟晶体,压电石英晶体,有源晶振,压控振荡器,贴片晶振等元器件.

1949   开始晶体谐振器,晶体振荡器,有源晶振的制造、销售

1950   NDK晶振公司名变更为日本电波工业株式会社

 总公司迁移登记至东京都涉谷区大山町

1954   建设、迁移总公司及工厂至东京都涉谷区代代木新町(现为 涉谷区西原)

1959   日本电波工业株式NDK晶振会社开始晶体滤波器,晶振,石英晶振,有源晶振,压控振荡器的制造

1960   开始晶体振荡器,贴片晶振,声表面滤波器,陶瓷雾化片,石英晶体谐振器,石英晶体的制造

1962   日本电波工业株式NDK晶振会社着手在崎玉县狭山市建立新工厂(现为 狭山事业所)

1963   在狭山事业所建成人工水晶工厂、开始人工水晶的制造

 在狭山事业所建成水晶切断工厂,在日本证券业协会进行店面登记

1964   在狭山事业所建成组装工厂

 在大阪府大阪市设立大阪办事处

1970   在新泻县新泻市建立Hawk Denshi株式会社(现为 新泻NDK

1975   日本电波工业株式NDK晶振会社在美国加利福尼亚州设立美国办事处

1976   在宫城县古川市(现为 大崎市)建立古川NDK株式会社

1979   在马来西亚建立Asian NDK Crystal Sdn. Bhd.生产销售32.768K,时钟晶体,压电石英晶体,压控晶体振荡器(VCXO)、温补石英晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO)、陶瓷谐振器等

 日本电波工业株式NDK晶振会社为取得更大发展而解散美国办事处,设立NDK America, Inc.

1985   日本电波工业株式会社NDK晶振在狭山事业所主楼竣工

1986   在爱知县冈崎市设立中部营业所

 在马来西亚建立Malaysian Quartz Crystal Sdn. Bhd.(现为 NDK Quartz Malaysia Sdn. Bhd.

 狭山事业所新馆竣工

1988   在新加坡设立NDK Electronics Singapore Pte. Ltd.(现为 NDK Crystal Asia Pte. Ltd.

 在英国设立NDK Europe Ltd.

1989   北在北海道函馆市建立函馆NDK株式会社

1990   在东京都新宿区西新宿设立总公司事务所 在东京证券交易所 市场第2部上市

1994 在中国江苏省建立苏州日本电波工业有限公司,生产销售石英晶振,有源晶振,压控振荡器,恒温晶体振荡器(OCXO)、陶瓷谐振器等,在意大利设立NDK Italy Srl(现为 NDK Europe Ltd. Italy OfficeNDK取得ISO9001认证

1995   在香港成立日本电波工业(香港)有限公司

1998   NDK取得QS9000认证 在东京证券交易所 市场第1部上市

1999   狭山事业所取得ISO14001认证

2001   在德国设立NDK Europe Ltd. German Office

2002   NDK America, Inc. 的总公司办公室搬至美国伊利诺斯州在美国伊利诺斯州成立NDK America, Inc. 在北海道函馆市建立NRS Technologies Inc. 在中国上海设立日电波水晶(上海)贸易有限公司

2004   在北海道千岁市成立千岁技术中心

2005   函馆NDK晶振吸收合并NRS Technologies Inc. 总公司搬至东京都涉谷区笹冢

2008   品质保证试验室取得ISO/IEC 170252005的认证获东京海关批准为特定出口商

2009   狭山事务所内的新研发大楼"Laboratory ATOM"竣工在中国苏州设立苏州日电波贸易有限公司

2010   NDK石英晶振成为日本国内第一家遵循IFRS准则的企业

2014   NDK晶振集团取得ISO13485认证

2015   日本电波工业株式会社NDK晶振总部迁到东京都涩谷区笹冢(和迁移前相同区域)

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NDK晶振,贴片晶振,NX1612SA晶振,NX1612SA-32.000MHZ-CHP-CIS-3晶振,小型贴片石英晶振,外观尺寸具有薄型表面贴片型石英晶体谐振器,特别适用于有小型化要求的市场领域,比如智能手机,无线蓝牙,平板电脑等电子数码产品.晶振本身超小型,薄型,重量轻,晶体具有优良的耐环境特性,如耐热性,耐冲击性,在办公自动化,家电相关电器领域及Bluetooth,Wireless LAN等短距离无线通信领域可发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的回流温度曲线要求.

石英晶振高精度晶片的抛光技术:贴片晶振是目前晶片研磨技术中表面处理技术的最高技术,最终使晶振晶片表面更光洁,平行度及平面度更好,降低谐振电阻,提高Q.从而达到一般研磨所达不到的产品性能,使石英晶振的等效电阻等更接近理论值,使晶振可在更低功耗下工作.使用先进的牛顿环及单色光的方法去检测晶片表面的状态.

2

NDK晶振规格

单位

NX1612SA晶振频率范围

石英晶振基本条件

标准频率

f_nom

24MHZ~80MHZ

标准频率

储存温度

T_stg

-40°C +85°C

裸存

工作温度

T_use

-30°C +85°C

标准温度

激励功率

DL

200μW Max.

推荐:1μW 100μW

频率公差

f_— l

±50 × 10-6 (标准),
(±15 × 10-6 
±50 × 10-6 可用)

+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.crystal95.com/

频率温度特征

f_tem

±30 × 10-6/-20°C +70°C

超出标准的规格请联系我们.

负载电容

CL

8pF 

超出标准说明,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

±5 × 10-6 / year Max.

+25°C,第一年

3

NX1612SA_1.6_1.2

4

在使用NDK晶振时应注意以下事项

以下是石英晶振电路设计匹配问题:

一般来说,微处理器的振荡电路由考毕兹电路显示派生如下:
镉和CG是外部负载电容,其中已建成的芯片组. (请参阅芯片组的规格)
Rf
为具有200KΩ.1MΩ反馈电阻.它的内置芯片一般设置.
Rd
为限流电阻470Ω1KΩ.这个阻力是没有必要的公共电路,但仅用于具有高电源电路.

一个稳定的振荡电路需要的负电阻,其值应是NDK晶振阻力的至少五倍.它可写为|-R|>5Rr.
例如,为了获得稳定的振荡电路中,IC的负电阻的值必须小于?200Ω时的晶振电阻值是40Ω.负阻的标准来评估一个振荡电路的质量.在某些情况下,例如老化,热变化,电压变化,以及等等,电路可能不会产生振荡的“Q”值是低的.因此,这是非常重要的衡量负电阻(-R)以下说明:

线路连接的电阻(R)与晶体串联
2)从起点到振荡的停止点调整R的值.
3)振荡期间测量R的值.
4)你将能够获得负电阻的值,|·R|= R +Rr,RR =晶振的阻力.
附:所连接的电路的杂散电容,可能会影响测定值.

如果低功耗晶振的参数是正常的,但它不工作稳步振荡电路中,我们将不得不找出IC的电阻值是否过低驱动电路.如果是这样的话,我们有三种方法来改善这样的情况:

降低外部电容(CdCG)的值,并采用其他晶振具有较低负载电容(CL.
 
采用具有较低电阻(RR)的晶振.NDK晶振,贴片晶振,NX1612SA晶振,NX1612SA-32.000MHZ-CHP-CIS-3晶振
 
使用光盘和CG的不等价的设计.我们可以增加镉(XOUT)的负载电容和降低CG(辛)的负载电容以提高从辛波形幅度将在其后端电路中使用的输出.

当有信号输出从XOUT但不辛,其表示后面的功耗的情况下 - 电极后端电路是极其巨大的.我们可以添加一个缓冲电路的输出和它的后电极之间,以驱动后端电路.

1-5的方法上面提到的,你也可以按照步骤1-4-4的三种方法.如有不明白请联系我公司晶振的应用工程师和IC制造商寻求进一步的帮助,如果你的问题不能得到解决.系统无法运行,因为晶体没有足够的输出波形振幅.

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