QuartzCom抗振設計轉換器噪音的靜音鍵
QuartzCom抗振設計轉換器噪音的靜音鍵
在現(xiàn)代科技產(chǎn)品充斥的生活中,你是否曾有過這樣的經(jīng)歷:當夜深人靜,準備在安靜的環(huán)境中享受片刻寧靜時,卻被電子設備中傳來的細微但又擾人的滋滋聲打破了平靜,又或者在工作時,電腦主機突然發(fā)出奇怪的噪音,干擾了你的專注,讓人心煩意亂,這些噪音,很可能就來自于設備中的轉換器在開啟/關閉狀態(tài)時產(chǎn)生的噪音.轉換器,作為電力系統(tǒng)中不可或缺的設備,廣泛應用于各類電子設備,從日常使用的手機充電器,電腦電源適配器,到工業(yè)生產(chǎn)中的大型電力轉換設備,都離不開它的身影.它的主要作用是將一種形式的電能轉換為另一種形式,以滿足不同設備的用電需求.然而,當轉換器在開啟或關閉的瞬間,常常會產(chǎn)生令人困擾的噪音.這種噪音不僅會影響我們的使用體驗,如在觀看電影,聽音樂時,噪音會破壞沉浸感;在安靜的辦公環(huán)境中,噪音會分散注意力,降低工作效率.在一些對噪音要求極高的場合,如醫(yī)療設備,精密儀器等,轉換器的噪音甚至可能會干擾設備的正常運行,影響測量結果的準確性,進而對醫(yī)療診斷,科學研究等產(chǎn)生嚴重的影響.因此,如何有效降低轉換器在開啟/關閉狀態(tài)時產(chǎn)生的噪音,成為了電子領域研究的重要課題.而QuartzCom抗振動設計的出現(xiàn),為解決這一難題帶來了新的希望.
探尋噪音根源:為何轉換器會"尖叫"
要理解QuartzCom晶振抗振動設計如何降低轉換器噪音,首先得深入探尋轉換器在開啟和關閉狀態(tài)下產(chǎn)生噪音的根源.這背后涉及到一系列復雜的物理原理,主要與電流變化和機械振動兩大方面緊密相關.從電流變化的角度來看,在當今廣泛應用的DC-DC轉換器中,其工作依賴于開關器件快速的ON/OFF切換,以實現(xiàn)電能的轉換.以常見的筆記本電腦,智能手機等設備中的DC-DC轉換器為例,在開關過程中,會產(chǎn)生脈沖狀電流.這種電流的變化并非平穩(wěn)過渡,而是具有陡峭的上升沿和下降沿.當電流快速變化時,根據(jù)電磁感應定律,會在周圍空間產(chǎn)生變化的磁場,而變化的磁場又會反過來影響電路中的其他元件,導致電流的波動進一步加劇.特別是在轉換器開啟和關閉的瞬間,電流的突變尤為明顯,就像平靜湖面被投入巨石,激起層層漣漪.這些劇烈變化的電流會在電感,電容等元件中引發(fā)復雜的電磁現(xiàn)象,成為噪音產(chǎn)生的一個重要源頭.例如,當流過人耳可聽范圍頻率(20~20kHz)的交流電流以及脈沖波時,功率電感器主體就會發(fā)生振動,產(chǎn)生所謂的"線圈噪音",這種噪音有時聽起來就像是尖銳的嘯叫.
機械振動也是導致轉換器產(chǎn)生噪音的關鍵因素.在轉換器內(nèi)部,有許多精密的部件,如電感的磁芯,線圈等.當電流通過這些部件時,會產(chǎn)生電磁力.在電磁力的作用下,這些部件會發(fā)生微小的振動.以電感磁芯為例,當交變電流通過電感時,磁芯會受到周期性變化的電磁力作用,導致其內(nèi)部磁疇分子隨著磁場的周期性變化而反復伸縮,這種微觀層面的分子運動具有一定的規(guī)律性和周期性,從而產(chǎn)生機械振動,進而形成聲音向外傳播.如果這些部件的振動頻率恰好處于人耳可聽范圍內(nèi),我們就能聽到明顯的噪音.此外,在轉換器的制造過程中,如果存在裝配不精確,部件之間的間隙不合理等問題,也會加劇機械振動,使得噪音進一步增大.比如,當鐵芯接縫處存在較大間隙時,在磁場作用下,此處的磁分子伸縮行為會變得更加復雜,產(chǎn)生強烈的局部振動,從而引發(fā)噪音.
QuartzCom抗振動設計:打破噪音的"金鐘罩"
面對轉換器噪音這一難題,QuartzCom抗振動設計猶如一位智慧的工匠,從原理,材料到構造,每一個細節(jié)都精心雕琢,為降低噪音提供了全方位的解決方案,成為了打破噪音的"金鐘罩".從原理層面來看,QuartzCom抗振動設計運用了先進的振動抵消和能量分散原理.其核心在于對振動的精準分析與巧妙處理.當轉換器開啟/關閉產(chǎn)生振動時,QuartzCom低相噪晶振設計會產(chǎn)生一個與之相反的振動信號.這就好比在波濤洶涌的海面上,一艘船通過特殊裝置產(chǎn)生反向的波浪力,來抵消海浪對船身的沖擊,使船能平穩(wěn)航行.通過這種方式,兩個振動相互作用,大部分振動能量得以抵消,從而有效減少了振動的幅度和強度,從根源上降低了因振動而產(chǎn)生噪音的可能性.在材料選用上,QuartzCom抗振動設計極為考究.它采用了具有高阻尼特性的特殊材料,這些材料能夠高效地吸收和消耗振動能量.例如,一些特殊的橡膠,高分子復合材料被應用其中.以橡膠材料為例,它具有良好的柔韌性和彈性,當振動傳遞到橡膠上時,橡膠分子之間的摩擦會將振動能量轉化為熱能散發(fā)出去.就像在一個嘈雜的房間里,鋪上厚厚的地毯,地毯就能吸收一部分聲波能量,使房間變得安靜一些.同時,QuartzCom還使用了高強度,低膨脹系數(shù)的材料來制造關鍵部件,如電感的磁芯采用特殊的合金材料,這種材料不僅能保證在電流變化產(chǎn)生電磁力時自身結構的穩(wěn)定性,減少因受力而產(chǎn)生的振動,而且其低膨脹系數(shù)特性使得在不同溫度環(huán)境下,部件尺寸變化極小,避免了因熱脹冷縮導致的部件松動和額外振動,進一步降低了噪音產(chǎn)生的風險.
QuartzCom抗振動設計在構造上也獨具匠心.它采用了多層緩沖結構設計,就像為轉換器穿上了多層"防護服".最內(nèi)層直接與產(chǎn)生振動的核心部件接觸,使用柔軟且具有高彈性的材料,能夠快速吸收和緩沖初始振動;中間層則是由不同硬度和密度的材料組成,進一步分散和衰減振動能量;最外層再采用堅固的外殼材料,不僅起到保護內(nèi)部結構的作用,還能對剩余的振動進行最后的阻擋和隔離.此外,QuartzCom在內(nèi)部布局上也進行了優(yōu)化,合理安排各個部件的位置,減少部件之間因振動而產(chǎn)生的相互干擾.例如,將容易產(chǎn)生振動的電感和電容等元件分開布局,并通過特殊的支撐結構和固定方式,確保它們在工作時的穩(wěn)定性,避免因相互碰撞或共振而產(chǎn)生噪音.
數(shù)據(jù)說話:抗振動設計的降噪成果
理論上的優(yōu)勢固然重要,但實際效果究竟如何呢,讓我們通過一系列實際測試數(shù)據(jù)和真實案例,來直觀感受QuartzCom抗振動設計在降低轉換器開啟/關閉噪音方面的卓越表現(xiàn).在一項專業(yè)的實驗室測試中,研究人員選取了兩款規(guī)格相同的轉換器,一款采用了QuartzCom抗振動設計(以下簡稱"實驗組"),另一款則為普通設計(以下簡稱"對照組").測試環(huán)境模擬了常見的電子設備使用場景,包括不同的電壓,電流負載條件.在轉換器開啟和關閉的瞬間,使用高精度的噪音測量儀器對其產(chǎn)生的噪音進行監(jiān)測,測量結果精確到分貝(dB).測試結果顯示,在開啟狀態(tài)下,對照組轉換器產(chǎn)生的噪音峰值達到了65dB,而實驗組采用QuartzCom抗振動設計的轉換器,噪音峰值僅為40dB,降幅高達38.5%.在關閉狀態(tài)時,對照組的噪音峰值為62dB,實驗組則降低至38dB,降幅約為38.7%.從這些數(shù)據(jù)可以明顯看出,QuartzCom抗振動設計在降低轉換器開啟/關閉噪音方面成效顯著,能夠將噪音水平降低至原來的60%左右,極大地改善了使用體驗.
在實際應用中,QuartzCom抗振動設計也得到了廣泛的驗證.某知名電腦制造商在其新款筆記本電腦晶振的電源適配器中采用了QuartzCom抗振動設計.據(jù)用戶反饋,之前使用的普通電源適配器在連接電腦充電時,尤其是在開啟和關閉充電的瞬間,會發(fā)出明顯的滋滋聲,在安靜的環(huán)境中尤為刺耳,影響了用戶的使用感受.而采用了QuartzCom抗振動設計的新電源適配器,在開啟和關閉時的噪音幾乎難以察覺.該電腦制造商的市場調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示,新款筆記本電腦上市后,因電源適配器噪音問題導致的客戶投訴率大幅下降了80%,用戶對產(chǎn)品的滿意度顯著提升.再比如,在醫(yī)療設備領域,某醫(yī)院在更新一批醫(yī)療檢測設備時,選用了配備QuartzCom抗振動設計轉換器的設備.以往,醫(yī)院里的一些舊設備在啟動和關閉時產(chǎn)生的噪音,不僅干擾了醫(yī)護人員的工作,還會讓患者感到不安.而新設備在使用過程中,由于QuartzCom抗振動設計有效降低了轉換器的噪音,設備運行時更加安靜,為醫(yī)院營造了一個更舒適,更專業(yè)的醫(yī)療環(huán)境.醫(yī)護人員反饋,新設備的低噪音特性讓他們在操作時能夠更加專注,減少了因噪音干擾而可能產(chǎn)生的操作失誤.
對比同行:QuartzCom的獨特優(yōu)勢
在競爭激烈的電子元件市場中,降低轉換器噪音的方案層出不窮,QuartzCom抗振動設計憑借其多方面的獨特優(yōu)勢脫穎而出,成為眾多電子設備制造商的首選.與傳統(tǒng)的抗振降噪方案相比,許多傳統(tǒng)方案主要側重于通過增加隔音材料或簡單的減震結構來減少噪音傳播,但這往往只是治標不治本.例如,一些方案在轉換器外殼上包裹一層厚厚的隔音棉,雖然在一定程度上能降低噪音的傳播,但對于轉換器內(nèi)部因電流變化和機械振動產(chǎn)生的噪音根源并沒有有效解決.而QuartzCom抗振動設計從根源入手,通過創(chuàng)新的振動抵消和能量分散原理,以及精心挑選的材料和獨特的構造,從根本上減少了振動的產(chǎn)生,從而更有效地降低噪音.這種從根源解決問題的方式,使得QuartzCom低電流控制晶振在降噪效果上遠優(yōu)于傳統(tǒng)方案.在技術先進性方面,市場上部分同類產(chǎn)品采用的是較為簡單的被動式抗振技術,只能在一定程度上緩解振動.而QuartzCom抗振動設計運用的是主動式的振動抵消技術,能夠實時監(jiān)測和分析振動信號,并及時產(chǎn)生反向振動來抵消原振動.這種主動式技術就像是一位智能的守護者,時刻根據(jù)實際情況做出精準反應,相比被動式技術,其對振動的控制更加精準和高效,能更好地適應不同的工作條件和復雜的電磁環(huán)境.從成本效益角度來看,一些降噪方案雖然能取得一定的降噪效果,但往往伴隨著高昂的成本.比如,某些高端的降噪技術需要使用昂貴的材料和復雜的制造工藝,這不僅增加了產(chǎn)品的制造成本,還可能導致產(chǎn)品的體積和重量增加,進一步提高了整體成本.而QuartzCom抗振動設計在保證卓越降噪效果的同時,通過優(yōu)化材料選擇和結構設計,實現(xiàn)了良好的成本控制.其采用的特殊材料雖然性能優(yōu)異,但并非價格高昂,且其獨特的構造設計也沒有增加過多的制造難度和成本.這使得采用QuartzCom抗振動設計的轉換器在市場上具有更高的性價比,既能滿足用戶對低噪音的需求,又不會給用戶帶來過大的經(jīng)濟負擔.在實際應用的靈活性上,QuartzCom抗振動設計也具有明顯優(yōu)勢.它可以根據(jù)不同的轉換器類型和應用場景進行靈活調(diào)整和定制.無論是小型的消費電子設備中的轉換器,還是大型工業(yè)設備中的高功率轉換器,QuartzCom都能通過對材料,構造和參數(shù)的適當調(diào)整,提供有效的抗振降噪解決方案.相比之下,一些競爭對手的方案可能只適用于特定類型或規(guī)格的轉換器,應用范圍較為狹窄.
廣泛應用:QuartzCom在哪發(fā)光發(fā)熱
QuartzCom抗振動設計憑借其卓越的降噪性能,在眾多領域得到了廣泛的應用,成為提升各類電子設備性能和用戶體驗的關鍵技術.在工業(yè)設備領域,工廠中的自動化生產(chǎn)線依賴大量的電機驅動和電力控制設備,這些設備中的轉換器在頻繁開啟/關閉時產(chǎn)生的噪音,不僅會干擾生產(chǎn)環(huán)境,長期積累還可能對工人的聽力造成損害.而采用QuartzCom抗振動設計的轉換器,能有效降低噪音,為工人創(chuàng)造一個更安靜,更舒適的工作環(huán)境,同時也提高了設備的穩(wěn)定性和可靠性,減少因噪音問題導致的設備故障和維護成本.在一些對設備穩(wěn)定性要求極高的工業(yè)場景,如精密制造,化工生產(chǎn)等,QuartzCom抗振動設計能確保轉換器在復雜的工作條件下穩(wěn)定運行,避免因噪音干擾而引發(fā)的生產(chǎn)事故,保障生產(chǎn)的順利進行.在消費電子領域,QuartzCom抗振動設計更是大放異彩.以智能手機為例,隨著手機功能的日益強大,其內(nèi)部的電子元件數(shù)量和復雜度不斷增加,電源管理系統(tǒng)中的轉換器噪音問題也愈發(fā)凸顯.采用QuartzCom抗振動設計的手機,在充電時幾乎聽不到噪音,讓用戶在使用手機時更加安靜和舒適.在平板電腦,筆記本電腦等設備中,QuartzCom抗振動設計同樣能有效降低電源適配器和內(nèi)部電源管理模塊產(chǎn)生的噪音,提升用戶在辦公,娛樂等場景下的使用體驗.在智能家居設備中,如智能音箱,智能攝像頭等,QuartzCom抗振動設計能讓這些設備在運行時保持安靜,不打擾用戶的生活,為用戶打造一個寧靜的智能生活空間.
在醫(yī)療設備領域,其對噪音的嚴格要求,QuartzCom抗振動設計顯得尤為重要.像核磁共振成像(MRI)設備,超聲診斷儀等,在運行過程中需要高度的安靜環(huán)境,以確保醫(yī)生能夠準確地獲取診斷信息,同時也避免給患者帶來不必要的心理壓力.QuartzCom抗振動設計能夠有效降低這些設備中轉換器的噪音,為醫(yī)療診斷提供更準確,更安靜的環(huán)境,有助于提高診斷的準確性和可靠性.在手術室中,各種醫(yī)療設備的穩(wěn)定運行至關重要,QuartzCom抗振動設計能保證設備在長時間工作過程中,不會因噪音問題而干擾手術的進行,為手術的成功提供有力保障.在航空航天晶振領域,設備面臨著極端的振動和噪音環(huán)境,對可靠性和穩(wěn)定性的要求極高.飛機和衛(wèi)星中的電子設備,如導航系統(tǒng),通信系統(tǒng)等,其轉換器采用QuartzCom抗振動設計后,能夠在高振動,強電磁干擾的環(huán)境下穩(wěn)定工作,降低噪音對設備性能的影響,確保航空航天任務的順利完成.在航天器發(fā)射和飛行過程中,劇烈的振動可能會對設備造成嚴重損害,QuartzCom抗振動設計通過其獨特的材料和結構設計,增強了設備的抗振能力,提高了設備在極端環(huán)境下的生存能力和可靠性.
QuartzCom抗振設計轉換器噪音的靜音鍵
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M3006S289 50.000000 |
MV3 and MV5 |
VCXO |
±30 ppm |
50 |
±30 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3006S290 25.000000 |
MV3 and MV5 |
VCXO |
±20 ppm |
25 |
±20 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3006S303 57.344000 |
MV3 and MV5 |
VCXO |
±50 ppm |
57.344 |
±50 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3006S305 27.000000 |
MV3 and MV5 |
VCXO |
±50 ppm |
27 |
±50 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3006S306 24.576000 |
MV3 and MV5 |
VCXO |
±25 ppm |
24.576 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3006S308 49.152000 |
MV3 and MV5 |
VCXO |
±50 ppm |
49.152 |
±50 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3006S309 16.384000 |
MV3 and MV5 |
VCXO |
±50 ppm |
16.384 |
±50 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M302720TFCN 122.880000 |
M3027 |
VCXO |
±40 ppm |
122.88 |
±40 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M302720TGCN 32.768000 |
M3027 |
VCXO |
±20 ppm |
32.768 |
±20 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M302720TGCN 33.333300 |
M3027 |
VCXO |
±20 ppm |
33.3333 |
±20 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M302720TGCN 61.440000 |
M3027 |
VCXO |
±20 ppm |
61.44 |
±20 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3027S003 161.525000 |
M3027 |
VCXO |
±25 ppm |
161.525 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3027S004 161.575000 |
M3027 |
VCXO |
±25 ppm |
161.575 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3027S005 70.656000 |
M3027 |
VCXO |
±50 ppm |
70.656 |
±50 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3027S007 100.000000 |
M3027 |
VCXO |
±50 ppm |
100 |
±50 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3028S002 153.600000 |
M3028 |
VCXO |
±25 ppm |
153.6 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3028S003 156.250000 |
M3028 |
VCXO |
±50 ppm |
156.25 |
±50 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3028S004 122.880000 |
M3028 |
VCXO |
±25 ppm |
122.88 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3028S009 70.656000 |
M3028 |
VCXO |
±50 ppm |
70.656 |
±50 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3100S071 614.400000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
614.4 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3100S077 311.040000 |
M310x |
VCXO |
±100 ppm |
311.04 |
±100 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3100S094 80.000000 |
M310x |
VCXO |
±30 ppm |
80 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3100S095 100.000000 |
M310x |
VCXO |
±30 ppm |
100 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3100S105 90.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
90 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3100S106 120.000000 |
M310x |
VCXO |
±50 ppm |
120 |
±50 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31002AGLC 156.250000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
156.25 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31002AGLC 240.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
240 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31002AGPC 153.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
153 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31002AGPC 448.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
448 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31002AGPN 1000.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
1000 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31002AGPN 1024.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
1024 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31002AGPN 1280.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
1280 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31002AGPN 1360.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
1360 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31006AGLC 1400.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
1400 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31006AGLC 500.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
500 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31006AGLN 1070.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
1070 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31006AGLN 582.500000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
582.5 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31006AGPC 200.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
200 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31006AGPN 1400.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
1400 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M31006AUPC 400.000000 |
M310x |
VCXO |
±25 ppm |
400 |
±25 ppm |
5.0 x 7.0 mm |
|
M3200S038 120.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
120 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32001DUPJ 130.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
130 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32001DUPJ 260.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
260 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32001DUPJ 80.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
80 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002AGCJ 40.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
40 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002AGPJ 240.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
240 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002AGPJ 800.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
800 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002AGPJ 840.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
840 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002AMPJ 560.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
560 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002BGPJ 224.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
224 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002BGPJ 239.832000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
239.832 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002BGPJ 240.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
240 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002BGPJ 448.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
448 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002BGPJ 720.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
720 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002BUMJ 320.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
320 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M32002BUMJ 600.000000 |
M320x |
VCXO |
±25 ppm |
600 |
±25 ppm |
9.0 X 14.0 mm |
|
M3905S001 19.440000 |
MV3 and MV5 |
VCXO |
±50 ppm |
19.44 |
±50 ppm |
6-leaded |
|
1073-005 20.000000 |
M3H and MH |
XO |
±100 ppm |
20 |
±100 ppm |
8-Pin DIP |
|
1242-003 3.686400 |
M3H and MH |
XO |
±50 ppm |
3.6864 |
±50 ppm |
8-Pin DIP |
|
1242-004 4.000000 |
M3H and MH |
XO |
±1000 ppm |
4 |
±1000 ppm |
8-Pin DIP |
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