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晶振官方博客
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SPXO晶体振荡器,SG-310晶体,有源晶振."SG-310SCF 25.0000MB3",小型SMD有源晶振,从最初超大体积到现在的7050mm,6035mm,5032mm,3225mm,2520mm体积,有着翻天覆地的改变,体积的变小也试产品带来了更高的稳定性能,接缝密封石英晶体振荡器,精度高,覆盖频率范围宽的特点,SMD高速自动安装和高温回流焊设计,Optionable待机输出三态输出功能,电源电压范围:1.8V~5 V,高稳定性,低抖动,低功耗,主要应用领域:无线通讯,高端智能手机,平板笔记本WLAN,蓝牙,数码相机,DSL和其他IT产品的晶振应用,三态功能,PC和LCDM等高端数码领域,符合RoHS/无铅.

EPSON项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |||||
SG-310 SEF | SG-310 SDF | SG-310 SCF | SG-310 SDN | SG-310 SCN | ||||
输出 频率范围 |
f0 | 2.000MHz ~ 48.000MHz | 3.000MHz ~ 80.000MHz | |||||
电源电压 | VCC |
1.8V Typ. 1.6V ~ 2.2V |
2.5V Typ. 2.2V ~ 3.0V |
3.3V Typ. 2.7V ~ 3.6V |
2.5V Typ. 2.2V ~ 2.7V |
3.3V Typ. 2.7V ~ 3.6V |
||
储存温度 | T_stg | -40°C ~ +125°C | 裸存 | |||||
工作温度 | T_use | -40°C ~ +85°C | ||||||
频率稳定度 | f_tol | B: ±50 × 10-6, C: ±100 × 10-6 | -20°C ~ +70°C | |||||
L: ±50 × 10-6, M: ±100 × 10-6 | -40°C ~ +85°C | |||||||
- |
D:±20 × 10-6 , S:±25 × 10-6 |
-20°C ~ +70°C | ||||||
- | R:±25 × 10-6 | -30°C ~ +85°C | ||||||
- | P:±20 × 10-6 | -30°C ~ +85°C | ||||||
- | J:±25 × 10-6 | -40°C ~ +85°C | ||||||
功耗 | ICC | 1.5mA Max. | 1.5mA Max. | 1.5mA Max. | 4.0mA Max. | 5.0mA Max. |
无负载条件, 2MHz ≤ f0 ≤ 4MHz |
|
1.5mA Max. | 1.5mA Max. | 2.0mA Max. |
无负载条件, 4MHz < f0 ≤ 8MHz |
|||||
1.5mA Max. | 2.0mA Max. | 2.5mA Max. |
无负载条件, 8MHz < f0 ≤ 16MHz |
|||||
2.0mA Max. | 2.0mA Max. | 2.5mA Max. |
无负载条件, 16MHz < f0 ≤ 25MHz |
|||||
2.0mA Max. | 2.5mA Max. | 3.5mA Max. |
无负载条件, 25MHz < f0 ≤ 33MHz |
|||||
3.0mA Max. | 3.5mA Max. | 4.5mA Max. |
无负载条件, 33MHz < f0 ≤ 48MHz |
|||||
- | 6.0mA Max. | 7.0mA Max. |
无负载条件, 48MHz < f0 ≤ 80MHz |
|||||
待机电流 | I_std |
0.7μA Max. (0.2μA Typ.) |
1.5μA Max. (0.5μA Typ.) |
2.0μA Max. (1.0μA Typ.) |
10µA Max. | ST=GND | ||
占空比 | SYM | 45% ~ 55% | 45% ~ 55% | 45% ~ 55% | 45% ~ 55% | 2MHz ≤ f0 ≤ 16MHz |
50% VCC极 L_CMOS ≤ 15pF |
|
40% ~ 60% | 16MHz < f0 ≤ 40MHz | |||||||
40% ~ 60% | 40MHz < f0 ≤ 80MHz | |||||||
输出电压 | VOH | 90% VCC Min. | IOH=-3mA | |||||
VOL | 10% VCC Max. | IOL=3mA | ||||||
输出 负载条件 (CMOS) |
L_CMOS | 15pF Max. | ||||||
输入电压 | VIH | 80% VCC Min. | 70% VCC Min. | ST终端 | ||||
VIL | 20% VCC Max. | 30% VCC Max. | ||||||
上升/ 下降时间 |
tr / tf | 4ns Max. |
20% VCC ~ 80% VCC极, L_CMOS=15pF |
|||||
振荡启动 时间 |
t_str | 10ms Max. | 2ms Max. | 在90% VCC 时,所需时间为0秒 | ||||
频率老化 | f_aging | ±5 × 10-6 / year Max. | ±3 × 10-6 / year Max. |
+25°C,第一年, VCC=1.8V, 2.5V, 3.3V |
||||
- | ±10 × 10-6 Max. | +25°C,10年 |
"SG-310SCF 25.0000MB3", 石英材料中的二氧化硅分子(SiO2) 在正常状态下, 其电偶极是互相平衡的电中性. 在(图二左)的二氧化硅是以二维空间的简化图形. 当我们在硅原子上方及氧原子下方分别给予正电场及负电场时, 空间系统为了维持电位平衡, 两个氧原子会相互排斥, 在氧原子下方形成一个感应正电场区域, 同时在硅原子上方产生感应负电场区域. 相反的情况, 当我们在硅原子上方及氧原子下方分别给予负电场及正电场时, 两个氧原子会相互靠近, 氧原子下方产生感应负电场,硅原子上方产生感应正电场. (图二). 然而, 氧原子的水平位置变化时, 邻近的另一个氧原子会相对的产生排斥或吸引的力量, 迫使氧原子回到原来的空间位置. 因此, 电场的力量与原子之间的力量会相互牵动, 电场的改变与水平方向的形变是形成交互作用状态. 这个交互作用会形成一个在石英材料耗能最小的振动状态, 祇要由电场持续给与能量, 石英材料就会与电场之间维持一个共振的频率. 这个压电效应下氧原子的振幅与电场强度及电场对二氧化硅的向量角度有相对应的关系.在实际的应用上, 电场是由镀在石英芯片上的金属电极产生, 电场与二氧化硅的向量角度则是由石英晶棒的切割角度来决定.

我们将持续关注企业社会责任各项新议题,使本公司更加完整并落实企业社会责任所有面向.
对内,我们将透过各种教育训练与活动,用心创造一个多元且充满活力的工作环境 (例如健康促进活动);
对外,本公司透过与利害相关团体间的沟通,积极落实企业社会责任活动,持续投入社会公益,降低对社会环境之冲击.

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3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
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为您做到低成本,高效率.

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