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2025-04-01 08:09:15
175度高温晶体谐振器
北京启尔特石油科技有限公司新到175度高温晶体谐振器一批,具有精度高,温漂小,年老化率低等特性。各种频率及封装都备有现货,欢迎广大测井单位采购及工程师来电咨询。
目前油气勘探和开采应用的井下钻井利用多种不同类型的电子仪器150度高温晶振。这些系统用于记录岩石形成和位置的实时数据150度高温晶振,并可在极其严苛的环境下采集数据。有多种不同类型的记录工具可供选择,但它们均须耐受远高于传统半导体建议的工作环境温度。
钻好钻孔后,有线工具投放到钻孔中,并通过固线供电,可在短时间内记录数据。随钻记录 (LWD) 和随钻测量 (MWD) 通常是由电池供电、钻柱钻头右上方的传感器进行的测量。使用多种不同类型的传感器需要多个信号放大通道和模数转换。MWD工具可测量位置、压力、温度、振动、冲击、扭矩和天然伽马射线。这些系统还可向MCU或DSP提供信息,以引导旋转导向工具进行定向钻井。LWD工具可测量不同的地质参数,如岩石孔隙度、密度和抗压性等等。
由于许多工具由电池供电,且环境温度较高,选择低功耗设备相当重要。选择低功耗的器件并限制静态电流200度晶振,可实现更长的工具和电池使用寿命并降低成本。低功耗及尽可能小的封装可将更多、更强大的性能集成到可用的有限空间内。
因此传统解决井下仪器耐高温方法,如外加保温瓶,超标使用,高温筛选渐渐不能满足实际应用的需求,因此从长远角度看,真正意义的高温元器件就非常必要。
直插175度高温晶振
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,200度压力传感器,23芯高温连接器,各种集成电路等。
性测井编:测量井剖面岩石的天然性射线强度,或测量经过性源照射后,岩石所产生的次生射线强度,用以发现矿藏,确定岩石成分,计算岩石物性参数,判断气层等(见核子地球物理勘探)。
高温175度测井晶振
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。
晶振的主要参数有标称频率,负载电容、频率精度、频率稳定度等。不同的晶振标称频率不同,标称频率大都标明在晶振外壳上。
如常用普通晶振标称频率有:48kHz、500 kHz、503.5 kHz、1MHz~40.50 MHz等,对于特殊要求的晶振频率可达到1000 MHz以上,也有的没有标称频率,如CRB、ZTB、Ja等系列。负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。
150度晶体谐振器
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总体来说晶振的稳定度等方面好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高等级的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。试想,如果采用晶体,然后自己设计波形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是什么样的呢?我们这里设计射频电路等对时钟要求高的场合,就是采用精度温补晶振的,工业级的要好几百元一个。
150度测井贴片晶振
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2、晶体两端的电压差不是平均电压差,虽然事实上因外电路的影响,晶体两端的电压可能会有差别,但这不是判断晶振是否起振的依据,也不是晶振电路正常工作的条件。至于一高一低没有工作是指一端为Vcc或接近Vcc,另一端为0或接近0,这时晶振电路当然没有起振,否则50%的占空比势将平均电压拉到1/2Vcc左右,但这么表达是不确切的,搞技术应该尽量定量描述。
150度高温测井晶振
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石英振荡电路的形式很多,但基本电路只有两类:并联晶体振荡器和串联晶体振荡器。前者石英晶体是以并联谐振的形式出现,而后者则是以串联谐振的形式出现。石英振荡电路主要由IC、石英谐振器XTAL 、电阻、PCB 等组成。
1、IC:可根据实用的需要任意选用,如CMOS 反向器IC;振荡IC;大规模的数字IC 中自备石英振荡门。
2 、负载特性:振荡电路(除去CRYSTAL) ,具有一个负阻特性(用网络频谱分析仪) ,振荡电路负阻值 必须大于3 倍的CRTSTAL 电阻值( CRYS2TAL ESR/ RR) ,振荡电路才可以稳定的振荡。
3 、电容:可根据用户的需要选用片式或传统结构的产品,但是应注意选择适用于高频的、低损耗的,选用NP0 系列的温度系数产品。
电阻:在选择尺寸的同时需注意功耗的满足。
4 、PCB :注意能满足高频的使用场合和注意尽量降低线路的分布参数,大面积接地和一点式接地方案的采纳。有必要的时候应注意EMI 的防护。
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