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Jauch的Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF石英毛坯有多厚?

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浏览:- 发布日期:2024-04-15 11:15:04【
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Jauch的Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF石英毛坯有多厚?
询问技术部门:40MHz的石英毛坯有多厚?
让我们以一个小测验开始这篇博文:自己猜猜看——答案会在文中出现。
40 MHz的石英毛坯有多厚?像…一样厚..
甲:指甲
一张普通的打印纸
一根头发
你自己猜——答案会在课文中出现。但首先,让我们看看这个理论:
一般来说,石英坯的谐振频率与石英板的厚度之间存在反比关系。
换句话说,谐振频率越高,所需石英晶振坯体的厚度就越小。这是因为在石英盘的界面之间形成了所谓的驻波。该驻波通过在厚度方向上传播的横向声波的两个界面上的反射而在石英晶片内部积累。最大的机械位移在垂直于波传播方向的石英板平面内。
在谐振频率下,声波波长的一半的奇数适合石英坯的厚度平面。因此,坯料的厚度是AT部分生产的石英的主要频率决定尺寸。截面石英晶体通常在以下频率范围内制造:
1MHz~60MHz,在基本模式下运行
30MHz~250MHz,泛音模式下运行(第三;5日;7号;第九泛音)
如前所述,可以估计石英板(毛坯)的所需厚度d,因为奇数个半波长应该适合石英毛坯的厚度平面。
除了石英坯的厚度之外,必须考虑声波在石英材料中的传播速度v,以便计算共振频率f .对于AT截面石英,传播速度v约为3320米/秒。基于此,给定频率下所需的厚度d可估算如下:
d ≈ n x x v/f,n = 1,3,5,…
在基本模式下,将在10.0MHz和40.0MHz贴片晶振的频率下获得以下厚度的石英坯体:
10.0MHz→d = 166.0μm
40.0MHzd = 41.5μm
因此,谐振频率为40MHz的石英坯件是相对较薄的圆盘。它的厚度只有41.5μm,约为0.04mm。因此,厚度约为人头发的直径,约为一张纸的十分之一。所以正确答案是c。

Jauch的40MHz的石英毛坯有多厚?

Jauch的Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF石英毛坯有多厚?

特写显示:40兆赫的石英空白大约有人类头发的厚度。
为了让您更好地了解照片中头发的位置和石英空白的位置,下面是实验设置的另一个视图:

Jauch的Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF石英毛坯有多厚?

例如,我们现在如何确保谐振频率的容差与所需谐振频率的偏差仅为10ppm(百万分之一)?
如果我们将其转换为石英坯的标称厚度,则+/-10ppm的共振频率偏差对应的厚度公差仅为+/-0.415nm。
这是最复杂的机械操作也无法实现的。此外,振荡石英晶体据说是一种成本非常低的组件,也将用于消费领域。
那么如何实现这种仅+/-10ppm的低频容差呢?
我们使用一个技巧来代替机械公差,这在实践中是无法实现的。这是因为通过耦合额外的重量,石英坯件的谐振频率可以在非常小的范围内受到影响。
为了理解这个技巧是如何工作的,晶振晶体重要的是要知道石英坯可以在两个电极的帮助下被激发振荡。这仅仅是因为压电效应,我们将在其他地方解释。
石英坯件的相对表面上的两个电极具有非常小的质量,除了坯件的厚度之外,这也影响谐振频率。由于这个原因,石英坯件做得比计算的薄一些,因为谐振频率由于电极的额外耦合质量而有所下降。
在通过溅射工艺施加两个电极之后,产生的谐振频率应该仍然刚好高于最终的标称频率。在密封石英外壳之前的最后一个制造步骤中,真正的“把戏”开始了。
它包括在现有电极上再涂一层极薄的金属层。这是使用另一种溅射工艺来完成的,同时连续测量石英盘的谐振频率。该第二溅射过程相对较慢,并且一旦达到精确的标称频率就停止。

Jauch的Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF石英毛坯有多厚?

在第二次溅射过程中,向坯件施加“附加质量”。
这种以有针对性和单独控制的方式施加非常轻微的附加质量的“技巧”允许非常精确地设置谐振频率,从而可以实现+/-10 ppm或更好的谐振频率公差。这种精度无法通过纯机械加工步骤实现。

进口晶振编码 品牌 系列 频率 负载电容 频率容限 工作温度
Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 40MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 40MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 40MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 40MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 40MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 40MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 40MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS32-WA 40MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C