175度高温晶体供应商网址_200度晶振(立即咨询)

2025-03-19 08:08:39

175度高温晶体

我司供应如下高温产品:

150度175度高温晶振,150度高温单片机,150度175度200度以上高温电容,155度175度200度以上高温电阻,165度200度高温电感,150度175度高温存储器,150度175度200度高温AD,150度175度210度高温运放150度高温晶振,200度压力传感器,23芯高温连接器,各种集成电路等。

如有需要,欢迎来电!

① 声速测井记录声波沿井壁各地层滑行时经过某一长度所需要的时间,主要用于确定岩性、孔隙度和指示气层。它与密度测井进行综合解释,可以确定地层声阻抗和灰层的灰分,同时还可以合成垂直剖面。

② 声幅测井测量声波初至波前半周幅度的衰减。分为裸眼声幅测井及固井声幅测井。裸眼声幅测井主要用来寻找钻孔剖面上的裂缝带;固井声幅测井主要用于检查固井质量及确定水泥返回高度。

原装175度高温晶振

北京启尔特科技推出QET系列耐高温晶振,高温晶振175度。广泛用于石油测井,船舶制造、航空航天领域。打破了美国Q-Tech公司的技术垄断优势.经广大客户使用鉴定,产品性能非常稳定200度晶振,老化率低,生产周期通常为2周左右,并且可以根据客户需求定制。如下是常用型号,32.768KHZ,4MHZ,4.9152MHZ,8MHZ等等,公司备有大量现货。欢迎来电洽谈。

无源晶振为Crystal(晶体)。

其必须借助外部的有源激励和振荡电路才能起振,振荡频率主要取决于晶体的切割方式,外部振荡电路也部分影响着振荡频率的精度。振荡电路中包含两个Trim电容,由于电容的精度一般比较低,因此即便是完全相同的电路图,振荡频率的频偏也可能存在一定的差别。

175度直插晶振

北京启尔特石油科技主营石油测井高温电子元件,150度-300度各个温度档元器件齐全,旗下自主研发的150度、175度晶振晶体,经过168小时高温测试,可靠性高,年老化率低,温漂小,是目前国内唯能做到175度高温晶振晶体的厂家,客户覆盖率广,如国内各大油田旗下测井公司,中国电子科技集团,航天科工等单位,感兴趣的用户,欢迎致电咨询。

晶片切割:

晶振中的组成部分为水晶振子,它是由水晶晶体按一定的法则切割而成的,又称晶片.

常用晶片的形状有三种:圆形,方形,SMT(方形,但比较小)

晶片的切割可分为AT-CUT,BT-CUT, CT-CUT, DT-CUT, FT-CUT, XT-CUT, YT-CUT,如图7所示.它是以光轴(Z轴)为参考而命名,每种切法对应一个角度.采用何种切法应根据实际情况而定,如对温度特性要求较好则应采用AT-CUT,如果对晶振要求的频率较高时则采用BT-CUT.晶片的切割方式、几何形状、尺寸等决定了晶振的频率.

150度高精密晶振

北京启尔特石油科技主营石油测井高温电子元件,150度-300度各个温度档元器件齐全,旗下自主研发的150度、175度晶振晶体,经过168小时高温测试,质量好,可靠性高,年老化率低,温漂小,是目前国内唯能做到175度高温晶振晶体的厂家,客户覆盖率广,如国内各大油田旗下测井公司,中国电子科技集团,航天科工等单位,感兴趣的用户,欢迎致电咨询。

铷钟又被称为铷原子钟, 铷频标是一种被动型原子频率,利用的是基态超精细能级之间的跃迁,铷原子钟由铷部分和压控晶体振荡器组成。铷原子频标短期稳定度可达到10-12量级,准确度为±5&TImes;10-11,具有体积小、精度高的特点。

175度测井贴片晶振

北京启尔特石油科技主营石油测井高温电子元件,150度-300度各个温度档元器件齐全,旗下自主研发的150度、175度晶振晶体,经过168小时高温测试,质量好,可靠性高,年老化率低,温漂小,是目前国内唯能做到175度高温晶振晶体的厂家,客户覆盖率广,如国内各大油田旗下测井公司,中国电子科技集团,航天科工等单位,感兴趣的用户,欢迎致电咨询。

激励电平。一般取70 -100uA 为佳,用激励功率表示时,一般取1 -100uW 为佳。激励电平的大小直接影响石英谐振器的性能,所以电路设计者一定要严格控制石英谐振器在规定的激励电平下工作,以便充分发挥石英谐振器的特点。一般来讲,激励电平偏小对于长稳有利,激励电平稍大对于短稳有利。但是激励电平太大,石英片振动强,振动区域温度升高,石英片内产生温度梯度,会使频率稳定度降低;激励电平过大,由于机械形变超过弹性限度而引起永远性的晶格位移,使频率产生永远性的变化,甚至有时会把石英片振坏;激励电平过大,会使等效电阻增加,Q 值下降,电阻温度特性和频率温度特性变得不规则;激励电平过大,容易激起寄生振动,同时还会使老化变大。当然,激励电平过低也会使信噪比变小而影响短期稳定度,激励电平太低,谐振器不易起振,影响工作的稳定和可靠性。所以谐振器使用应根据不同的要求严格控制激励电平,更不能为了增大输出而随意提高激励电平。

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