Pletronics普銳特MEM產(chǎn)品與傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的對(duì)比分析
(一)技術(shù)原理與獨(dú)特設(shè)計(jì)
普銳特MEM產(chǎn)品基于先進(jìn)的微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS晶振)技術(shù),這是一種將微型機(jī)械結(jié)構(gòu),電子元件以及信號(hào)處理電路集成在一個(gè)微小芯片上的前沿技術(shù).與傳統(tǒng)晶振不同,MEM產(chǎn)品通過(guò)在硅片上制造微小的諧振器來(lái)產(chǎn)生振蕩信號(hào).當(dāng)施加外部電壓時(shí),微機(jī)械結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生振動(dòng),利用壓電效應(yīng)將機(jī)械振動(dòng)轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的電信號(hào)輸出,從而為電子設(shè)備提供精確的時(shí)鐘頻率.
這種技術(shù)原理使得普銳特MEM產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上具有顯著的小型化和集成化優(yōu)勢(shì).其體積相比傳統(tǒng)石英產(chǎn)品大幅減小,能夠輕松滿足現(xiàn)代電子設(shè)備日益小型化的需求,為可穿戴設(shè)備,小型傳感器等對(duì)空間要求苛刻的應(yīng)用場(chǎng)景提供了理想的解決方案.同時(shí),高度集成化的設(shè)計(jì)減少了外部組件的使用,降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性和成本,提高了產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性.
(二)性能優(yōu)勢(shì)剖析
頻率穩(wěn)定性:普銳特MEM產(chǎn)品在頻率穩(wěn)定性方面表現(xiàn)卓越,其頻率穩(wěn)定度可達(dá)極低的ppm(百萬(wàn)分之一)值.以某型號(hào)產(chǎn)品為例,其頻率穩(wěn)定度可控制在±20×10以內(nèi),這意味著在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行過(guò)程中,頻率偏差極小,能夠?yàn)殡娮釉O(shè)備提供高精度的時(shí)鐘信號(hào).在通信基站中,穩(wěn)定的頻率輸出確保了信號(hào)的準(zhǔn)確傳輸,避免因頻率漂移導(dǎo)致的通信中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,大大提高了通信質(zhì)量和效率.功耗表現(xiàn):與其他同類產(chǎn)品相比,普銳特MEM產(chǎn)品具有明顯的低功耗特點(diǎn).這得益于其先進(jìn)的制造工藝和優(yōu)化的電路設(shè)計(jì),使得產(chǎn)品在運(yùn)行過(guò)程中消耗的電能大幅降低.在可穿戴設(shè)備中,電池續(xù)航能力一直是制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素,而普銳特MEM產(chǎn)品的低功耗特性能夠有效延長(zhǎng)設(shè)備的使用時(shí)間,減少充電頻率,為用戶帶來(lái)更加便捷的使用體驗(yàn).抗干擾能力:在復(fù)雜的電磁環(huán)境中,普銳特MEM產(chǎn)品展現(xiàn)出強(qiáng)大的抗干擾性能.其內(nèi)部采用了特殊的屏蔽結(jié)構(gòu)和抗干擾電路設(shè)計(jì),能夠有效抵御外界電磁干擾對(duì)振蕩信號(hào)的影響.在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,各種電子設(shè)備密集分布,電磁環(huán)境復(fù)雜,美國(guó)普銳特晶振MEM產(chǎn)品能夠穩(wěn)定工作,確保工業(yè)控制系統(tǒng)的正常運(yùn)行,保障生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性.
(三)應(yīng)用領(lǐng)域與實(shí)際案例
普銳特MEM產(chǎn)品憑借其出色的性能,在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用.在5G通信領(lǐng)域,5G基站對(duì)晶振的頻率穩(wěn)定性和抗干擾能力要求極高.某知名通信設(shè)備制造商采用了普銳特的MEM產(chǎn)品,成功解決了信號(hào)傳輸過(guò)程中的頻率漂移問(wèn)題,提高了基站的信號(hào)覆蓋范圍和通信質(zhì)量,為5G網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力支持.在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,各種傳感器和智能設(shè)備需要精準(zhǔn)的時(shí)鐘信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步傳輸和處理.一家物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商在其智能家居系統(tǒng)中使用了普銳特MEM產(chǎn)品,使得各個(gè)智能設(shè)備之間能夠高效協(xié)同工作,用戶可以通過(guò)手機(jī)APP實(shí)時(shí)控制家中設(shè)備,實(shí)現(xiàn)智能化生活體驗(yàn).在可穿戴設(shè)備方面,普銳特MEM產(chǎn)品的小型化和低功耗特性使其成為理想選擇.某品牌智能手表采用了普銳特的MEM晶振,不僅實(shí)現(xiàn)了輕薄設(shè)計(jì),還大大延長(zhǎng)了電池續(xù)航時(shí)間,同時(shí)保證了手表各項(xiàng)功能的精準(zhǔn)運(yùn)行,如心率監(jiān)測(cè),運(yùn)動(dòng)追蹤等,受到了消費(fèi)者的廣泛好評(píng).

(一)發(fā)展歷史與行業(yè)地位
傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的發(fā)展歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),其起源可以追溯到19世紀(jì).1880年,物理學(xué)家皮埃爾?居里(PierreCurie)和雅克?居里(JacquesCurie)兄弟發(fā)現(xiàn)了石英晶體的壓電效應(yīng),這一重大發(fā)現(xiàn)為石英產(chǎn)品的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ).隨后在1921年,卡地亞成功將石英晶體應(yīng)用于電子管的振蕩器中,開(kāi)啟了石英晶體在電子領(lǐng)域應(yīng)用的先河.早期的石英鐘體積龐大,電路占據(jù)了兩間房子大小的空間,但隨著電子工業(yè)的飛速發(fā)展,晶體管技術(shù)和集成電路的相繼發(fā)明,為石英產(chǎn)品的小型化和普及化提供了可能.20世紀(jì)60-70年代,美國(guó),瑞士等國(guó)先后研制成功電子表,其中日本精工在石英表領(lǐng)域取得了重大突破.1969年,精工推出世界上第一款商業(yè)化的石英腕表Astron,售價(jià)高達(dá)45萬(wàn)日元,相當(dāng)于當(dāng)時(shí)一輛中型轎車的價(jià)格.這款腕表的問(wèn)世,標(biāo)志著"石英革命"的正式拉開(kāi)帷幕,石英產(chǎn)品開(kāi)始在鐘表領(lǐng)域迅速普及,對(duì)傳統(tǒng)機(jī)械表行業(yè)造成了巨大沖擊.此后,隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步,石英產(chǎn)品的成本逐漸降低,性能不斷提升,應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴(kuò)大.從最初的鐘表計(jì)時(shí)領(lǐng)域,逐漸擴(kuò)展到家電,通信,計(jì)算機(jī)等眾多電子設(shè)備領(lǐng)域,成為電子行業(yè)中不可或缺的關(guān)鍵元器件,在電子行業(yè)中占據(jù)著長(zhǎng)期的重要地位.
(二)工作原理與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的工作原理基于石英晶體的壓電效應(yīng).當(dāng)對(duì)石英晶體施加機(jī)械壓力時(shí),其表面會(huì)產(chǎn)生電荷;反之,當(dāng)在石英晶體兩端施加電場(chǎng)時(shí),晶體又會(huì)產(chǎn)生機(jī)械變形,這種電能與機(jī)械能之間的相互轉(zhuǎn)換是可逆且穩(wěn)定的.如果給石英晶片加上適當(dāng)?shù)慕蛔冸妷?晶片就會(huì)產(chǎn)生振蕩,由于石英晶體本身的物理特性,其振蕩頻率極為穩(wěn)定,這就為電子設(shè)備提供了可靠的頻率基準(zhǔn).石英晶振通常由精密切割的石英晶片,陶瓷基座,金屬蓋,導(dǎo)電膠,電極板等部分組成.石英晶片是從高純度的石英晶體按一定方位角切下的薄片,形狀可以是圓形,正方形或矩形等,其切割角度和尺寸對(duì)晶振的性能有著重要影響.導(dǎo)電膠用于連接石英晶片和電極板,確保電能的有效傳輸;電極板一般采用金,銀等導(dǎo)電性良好的金屬,鍍?cè)谑⒕砻?用于施加電場(chǎng)和收集電荷.陶瓷基座表面覆有與陶瓷緊密接合的金屬層,即陶瓷金屬化,起到支撐和固定內(nèi)部元件的作用.金屬蓋作為外殼,起到保護(hù)內(nèi)部元件免受外界環(huán)境影響的作用,常見(jiàn)的外殼材料有金屬,玻璃,膠木,塑料等,外形有圓柱形,管形,長(zhǎng)方形,正方形等.
(三)性能特點(diǎn)分析
頻率特性:傳統(tǒng)石英產(chǎn)品在頻率穩(wěn)定度方面表現(xiàn)出色,其頻率穩(wěn)定度通常可以達(dá)到ppm(百萬(wàn)分之一)量級(jí).例如,常見(jiàn)的石英晶體諧振器頻率穩(wěn)定度可達(dá)±20ppm甚至更高,能夠?yàn)殡娮釉O(shè)備提供較為穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào).在頻率范圍方面,傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的頻率范圍較廣,從幾kHz到幾百M(fèi)Hz都有應(yīng)用.不過(guò),隨著頻率的升高,其制造難度和成本也會(huì)相應(yīng)增加.雖然傳統(tǒng)石英產(chǎn)品在頻率穩(wěn)定性上有一定優(yōu)勢(shì),但在一些對(duì)頻率精度要求極高的應(yīng)用場(chǎng)景,如高端通信設(shè)備和精密儀器中,其頻率精度可能無(wú)法完全滿足需求.溫度穩(wěn)定性:溫度變化對(duì)傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的性能有較大影響.石英晶體的諧振頻率會(huì)隨著溫度的變化而發(fā)生改變,這種變化可以用溫度系數(shù)來(lái)描述.一般來(lái)說(shuō),石英晶體的溫度系數(shù)在一定溫度范圍內(nèi)呈現(xiàn)出較為復(fù)雜的曲線關(guān)系.在常見(jiàn)的AT切割石英晶體中,其頻率-溫度特性在一定溫度范圍內(nèi)具有較好的穩(wěn)定性,但在溫度變化較大時(shí),頻率漂移仍然不可忽視.在一些對(duì)溫度穩(wěn)定性要求較高的應(yīng)用中,如航空航天設(shè)備和工業(yè)控制領(lǐng)域,需要采用溫度補(bǔ)償技術(shù)來(lái)減小溫度對(duì)頻率的影響.成本與性價(jià)比:經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和大規(guī)模生產(chǎn),傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的成本已經(jīng)相對(duì)較低.其生產(chǎn)工藝成熟,原材料豐富,使得在中低端市場(chǎng)具有較高的性價(jià)比.在普通的鐘表,家電等產(chǎn)品中,傳統(tǒng)石英晶振以其較低的成本和穩(wěn)定的性能,成為了首選的頻率控制元件.然而,在高端市場(chǎng),由于對(duì)性能要求苛刻,需要采用更先進(jìn)的技術(shù)和材料來(lái)提高產(chǎn)品性能,這使得傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的成本上升,性價(jià)比優(yōu)勢(shì)相對(duì)減弱.
(四)主要應(yīng)用場(chǎng)景
傳統(tǒng)石英產(chǎn)品憑借其穩(wěn)定的性能和較低的成本,在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用.在鐘表領(lǐng)域,傳統(tǒng)石英產(chǎn)品是石英表的核心元件,為手表提供精確的走時(shí)功能.從普通的石英手表到高端的石英計(jì)時(shí)碼表,都離不開(kāi)石英晶振的穩(wěn)定計(jì)時(shí).石英表以其走時(shí)精準(zhǔn),價(jià)格實(shí)惠,使用方便等特點(diǎn),在鐘表市場(chǎng)占據(jù)了重要份額.在家電領(lǐng)域,如電視,空調(diào),洗衣機(jī)等,傳統(tǒng)石英產(chǎn)品用于為家電的微控制器提供時(shí)鐘信號(hào),確保家電的各項(xiàng)功能正常運(yùn)行.在電視中,石英晶振為圖像和聲音處理電路提供穩(wěn)定的時(shí)鐘,保證圖像的清晰和聲音的同步.在傳統(tǒng)電子設(shè)備中,如計(jì)算器,收音機(jī),電子游戲機(jī)等,傳統(tǒng)石英產(chǎn)品同樣發(fā)揮著重要作用.在計(jì)算器中,石英晶振為計(jì)算芯片提供時(shí)鐘,實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確的計(jì)算功能;在收音機(jī)中,用于穩(wěn)定振蕩頻率,保證接收信號(hào)的穩(wěn)定和清晰.

(一)性能對(duì)比
頻率穩(wěn)定性:普銳特MEM產(chǎn)品在頻率穩(wěn)定性方面表現(xiàn)出色,以LV44J型號(hào)為例,其頻率穩(wěn)定度可達(dá)±20×10??,能夠?yàn)閷?duì)頻率精度要求極高的5G通信基站,高端測(cè)試測(cè)量?jī)x器等設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),確保信號(hào)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性.而傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的頻率穩(wěn)定度通常在±20ppm-±100ppm之間,雖然在一般電子設(shè)備中能滿足需求,但在對(duì)頻率穩(wěn)定性要求苛刻的場(chǎng)景下,如衛(wèi)星通信,高精度時(shí)鐘同步系統(tǒng)等,其頻率漂移可能會(huì)導(dǎo)致信號(hào)失真,數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤等問(wèn)題|普銳特MEM產(chǎn)品|±20×10??|5G通信基站,高端測(cè)試測(cè)量?jī)x器,衛(wèi)星通信等對(duì)頻率精度要求極高的場(chǎng)景|傳統(tǒng)石英產(chǎn)品|±20ppm-±100ppm|一般電子設(shè)備,如家電,普通電子表,計(jì)算器等對(duì)頻率穩(wěn)定性要求相對(duì)較低的場(chǎng)景|功耗:在相同工作條件下,普銳特MEM產(chǎn)品的功耗優(yōu)勢(shì)明顯.例如,某款普銳特MEM振蕩器在工作時(shí)的功耗僅為傳統(tǒng)石英振蕩器的三分之一左右.以智能手環(huán)為例,其內(nèi)部電池容量有限,普銳特MEM產(chǎn)品的低功耗特性使得智能手環(huán)在一次充電后能夠運(yùn)行更長(zhǎng)時(shí)間,為用戶提供更便捷的使用體驗(yàn).而傳統(tǒng)石英產(chǎn)品相對(duì)較高的功耗可能會(huì)縮短設(shè)備的續(xù)航時(shí)間,增加用戶的充電頻率.這對(duì)于需要長(zhǎng)時(shí)間獨(dú)立工作的設(shè)備,如無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn),可穿戴醫(yī)療設(shè)備等,是一個(gè)不容忽視的問(wèn)題.抗干擾能力:在復(fù)雜電磁環(huán)境下,普銳特MEM產(chǎn)品展現(xiàn)出更強(qiáng)的抗干擾能力.相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,當(dāng)處于高強(qiáng)度電磁干擾環(huán)境中時(shí),傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的振蕩頻率會(huì)出現(xiàn)明顯波動(dòng),甚至出現(xiàn)停振現(xiàn)象;而普銳特MEM產(chǎn)品憑借其特殊的屏蔽結(jié)構(gòu)和抗干擾電路設(shè)計(jì),能夠有效抵御外界電磁干擾,保持穩(wěn)定的振蕩頻率.在汽車電子領(lǐng)域,車內(nèi)的電子設(shè)備眾多,電磁環(huán)境復(fù)雜,普銳特MEM產(chǎn)品能夠確保汽車發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng),車載通信系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,提高汽車的安全性和可靠性.
(二)尺寸與集成度對(duì)比
普銳特MEM產(chǎn)品的尺寸相比傳統(tǒng)石英產(chǎn)品大幅減小.以常見(jiàn)的貼片式晶振為例,普銳特MEM產(chǎn)品的尺寸可以做到1.6mm×1.2mm甚至更小,而傳統(tǒng)石英貼片晶振的尺寸通常在3.2mm×2.5mm以上.這種小型化的優(yōu)勢(shì)使得普銳特MEM產(chǎn)品在可穿戴設(shè)備,小型化傳感器等對(duì)空間要求苛刻的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)中具有明顯優(yōu)勢(shì).在智能手表中,普銳特MEM產(chǎn)品能夠?yàn)槭直淼母鞣N功能模塊提供精確的時(shí)鐘信號(hào),同時(shí)由于其體積小巧,不會(huì)占用過(guò)多的內(nèi)部空間,有助于實(shí)現(xiàn)手表的輕薄化設(shè)計(jì).此外,普銳特MEM產(chǎn)品高度集成化,將諧振器,驅(qū)動(dòng)電路等功能模塊集成在一個(gè)芯片上,減少了外部組件的使用,降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性和成本.這不僅提高了產(chǎn)品的可靠性,還使得電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更加簡(jiǎn)潔,緊湊,為電子產(chǎn)品的小型化和多功能化發(fā)展提供了有力支持.
(三)成本對(duì)比
從研發(fā)成本來(lái)看,普銳特MEM產(chǎn)品基于先進(jìn)的MEMS技術(shù),研發(fā)過(guò)程需要投入大量的資金用于設(shè)備購(gòu)置,技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng),因此研發(fā)成本相對(duì)較高.而傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)已經(jīng)成熟,研發(fā)成本相對(duì)較低.在生產(chǎn)方面,普銳特MEM產(chǎn)品采用半導(dǎo)體制造工藝,生產(chǎn)設(shè)備昂貴,生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜,但其生產(chǎn)效率高,適合大規(guī)模生產(chǎn);傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝雖然成熟,但部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍依賴人工操作,生產(chǎn)效率較低,且對(duì)原材料的利用率不高.在原材料成本上,普銳特MEM產(chǎn)品主要使用硅等半導(dǎo)體材料,成本相對(duì)穩(wěn)定;傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的主要原材料是石英晶體,高品質(zhì)的石英晶體價(jià)格較高,且受市場(chǎng)供需關(guān)系影響較大.在不同市場(chǎng)需求下,兩者的成本競(jìng)爭(zhēng)力有所不同.在高端市場(chǎng),對(duì)產(chǎn)品性能要求較高,普銳特MEM產(chǎn)品雖然成本高,但憑借其卓越的性能,能夠滿足高端設(shè)備的需求,具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;在中低端市場(chǎng),對(duì)成本較為敏感,傳統(tǒng)石英產(chǎn)品以其較低的成本占據(jù)一定的市場(chǎng)份額.
(四)可靠性與耐用性對(duì)比
在不同環(huán)境條件下,普銳特MEM產(chǎn)品和傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的可靠性和耐用性存在差異.在高溫環(huán)境下,傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的頻率穩(wěn)定性會(huì)受到較大影響,甚至可能導(dǎo)致晶體損壞;而普銳特MEM產(chǎn)品通過(guò)優(yōu)化的封裝技術(shù)和溫度補(bǔ)償電路,能夠在較寬的溫度范圍內(nèi)保持穩(wěn)定的性能.在高濕度環(huán)境中,傳統(tǒng)石英產(chǎn)品容易受潮,導(dǎo)致性能下降;普銳特MEM產(chǎn)品的密封封裝工藝有效防止了濕氣侵入,保證了產(chǎn)品的可靠性.在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)艙等惡劣環(huán)境中,溫度變化大,振動(dòng)強(qiáng)烈,傳統(tǒng)石英產(chǎn)品可能無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定工作;而普銳特MEM產(chǎn)品以其出色的抗振性和溫度穩(wěn)定性,能夠適應(yīng)這種惡劣環(huán)境,確保汽車電子設(shè)備的正常運(yùn)行.在工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線中,設(shè)備需要長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,普銳特MEM產(chǎn)品的高可靠性和耐用性能夠減少設(shè)備故障,提高生產(chǎn)效率.
Pletronics普銳特MEM產(chǎn)品與傳統(tǒng)石英產(chǎn)品的對(duì)比分析
12.87000 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.036/°C² ±10% |
12.87001 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm | -0.036/°C² ±10% |
12.87002 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm | -0.036/°C² ±10% |
12.87034 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 4 pF | ± 20 ppm | -0.030/°C² ±10% |
12.87080 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87081 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87083 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87086 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87090 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87095 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87105 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87107 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87109 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12 pF | ± 15 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87110 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87111 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87112 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87113 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87114 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87115 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87116 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87118 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87119 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87120 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87121 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm | -0.034/°C² ±10% |
12.87123 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87126 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87127 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87128 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87129 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.042/°C² ±10% |
12.87130 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87131 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87132 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87133 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87134 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87135 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87136 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87137 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87138 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87139 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm | -0.033/°C² ±10% |
12.87143 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87144 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 5.0 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87145 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87146 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87147 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87148 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87149 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87150 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87151 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87152 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87153 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87155 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87157 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87158 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87159 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.035/°C² ±10% |
12.87160 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.030/°C² ±10% |
12.87161 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm | -0.030/°C² ±10% |
12.87163 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm | -0.030/°C² ±10% |
12.87164 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm | -0.030/°C² ±10% |
12.87165 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm | -0.030/°C² ±10% |
12.87166 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm | -0.04/°C² |