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来源:http://www.dgkjly.com 作者:帝国科技电子 2026年03月17
格耶32.768KHz石英晶体振荡器全场景使用指南
在消费电子微型化,物联网低功耗化,工业设备长效化,车载设备严苛化的全域行业趋势下,各类电子设备对精准计时,低耗长续航,小型化,高可靠性的需求呈现指数级攀升,而32.768KHz石英晶体振荡器作为RTC实时时钟,计时模块,便携智能设备,工控主板的核心"时钟心脏",承担着保障时间精准,信号同步,数据时序规整,设备指令有序执行的关键使命,其性能稳定性,耐候性,功耗表现直接决定整机运行可靠性与使用寿命.Geyer格耶作为深耕频率器件领域数十年的全球知名品牌,凭借严苛的晶片筛选标准,全流程品控体系,宽温抗干扰专属设计,精密封装工艺,其32.768KHz音叉晶振凭借出众的频率稳定性,超低静态功耗,超长使用寿命,强抗恶劣环境能力,广泛适配消费电子,物联网,车载,工控,医疗,智能家居,户外监测等多元领域,成为海内外工程师,方案厂商首选的高精度时钟晶振方案.
无论是资深硬件工程师,研发团队,还是入门级技术人员,在32.768KHz晶振的选型匹配,焊接操作,PCB布局,现场调试,长期运维环节,都极易遭遇计时偏差,不起振,功耗超标,极端环境失效,频率漂移等高频常见问题,这些看似微小的隐患,往往会导致整机调试周期大幅拉长,产品量产良率降低,售后故障率居高不下,客户投诉增多,甚至影响项目交付进度与品牌口碑.本文作为Geyer格耶32.768KHz石英晶体振荡器专属全流程实操使用指南,从基础原理科普,场景化精准选型,规范焊接安装,PCB优化设计,常见故障排查,仓储保管养护六大核心维度拆解,结合一线实操经验补充大量避坑要点,细节技巧,异常处理方案,帮你快速上手,规避常见误区,让Geyer晶振发挥最佳性能,全面提升设备稳定性,良品率与耐用性.
深圳市帝国科技有限公司——Geyer格耶晶振官方授权正规代理商,深耕晶振行业多年,拥有完善的货源渠道与技术服务体系,全系列32.768KHz贴片晶振现货充足,覆盖多封装,多精度,多温区,低功耗全规格型号,可提供一对一专属选型咨询,免费样品申请,全程技术支持,批量定制报价,快速发货一站式服务,无论小批量试样还是大批量采购,均可高效对接,欢迎来电咨询:0755-27881119.
一,先搞懂:Geyer32.768KHz晶振核心基础
1.为什么时钟晶振首选32.768KHz?
32.768KHz是全球通用的行业标准时钟频率,并非随机设定,而是经过行业长期验证的最优时钟频率,核心科学依据是2^15=32768,该频率经过15级简单二分频电路,即可精准输出1Hz(1秒)脉冲信号,完美匹配时钟计时,日历计数,时序控制,定时触发的基础需求,无需复杂算法换算与高端外围电路,大幅简化硬件设计难度.相较于其他高频或低频晶振,32.768KHz兼具低功耗,易驱动,电路设计简单,精度可控,抗干扰性强的核心优势,在低功耗待机状态下能耗极低,适配纽扣电池,锂电池等小容量供电场景,是RTC实时时钟模块,各类计时设备,低功耗终端的专属标配频率,也是目前市场普及率最高,应用范围最广的时钟晶振频率.
2.Geyer格耶32.768KHz晶振核心优势
宽温稳定不漂移,极端环境不掉链:采用进口高纯度工业级石英晶片,搭配Geyer有源晶振专属数字化宽温补偿算法与精密温控电路,精准适配-40℃~+85℃超宽温区,彻底打破普通晶振"高温漂,低温停"的行业痛点.即便在北方冬季严寒冰冻,南方夏季高温暴晒,沿海湿热盐雾侵蚀,内陆昼夜温差剧变等极端工况下,频率漂移也能控制在极小阈值内,完美解决户外监测,车载运行,工业现场,高寒高热场景的温漂难题,保障设备全年无间断精准计时,杜绝因温度波动导致的计时错乱,信号同步失效问题.超低功耗长续航,待机能耗再降级:依托Geyer原厂低功耗振荡架构设计,深度优化晶片切割工艺与内部稳压限流电路,驱动电流与静态待机功耗远低于行业通用标准,真正实现微功耗运行.针对纽扣电池,锂电池供电的便携穿戴,物联网传感,无线终端等设备,在同等供电容量下,可有效提升整机续航时长30%以上,甚至实现数年长效待机,完美适配户外无值守,偏远点位,低功耗刚需场景,摆脱频繁更换电池的运维困扰.高精度计时无偏差,长期运行更可靠:经过千分级晶片筛选与全流程精度校准,频率精度覆盖±10ppm,±20ppm等主流规格,高精度型号每日计时误差不足1秒,累计年误差不超过5分钟,远超普通晶振精度水准.面对工业监测,车载仪表,医疗设备晶振,安防终端等对时序要求严苛的场景,长期连续运行也能保持频率零波动,计时无偏差,彻底规避数据丢包,指令延迟,时序错乱等隐性故障,保障设备运行稳定性.全尺寸小型化封装,适配高密度布局:覆盖3215(3.2×1.5mm),2012(2.0×1.2mm),1610(1.6×1.0mm)等主流SMD贴片封装,从常规尺寸到微型超薄规格一应俱全,满足多元化产品设计需求.针对智能手环,迷你传感器,高密度工控板,超薄便携仪器等空间极度受限的设备,小体积封装既能节省PCB板面积,又不牺牲振荡稳定性与抗干扰能力,实现微型化设计与高性能的双向平衡,适配当下电子产品轻薄化,集成化趋势.高可靠长寿命,抵御外力与老化:采用真空气密密封封装工艺,搭配耐高温,抗腐蚀的陶瓷基座,具备优异的防潮,防尘,抗盐雾,抗震动,抗老化性能.可有效抵御运输途中颠簸震动,户外风沙粉尘侵入,设备运行震动干扰,沿海盐雾湿气侵蚀等多重外力影响,长期使用无晶片老化,无引脚氧化,无性能衰减,使用寿命较普通杂牌晶振提升2-3倍,大幅降低设备售后维修,器件更换成本,提升整机耐用性与市场口碑.
二、选型指南:按场景选对Geyer格耶32.768KHz晶振
选型核心:匹配场景需求,不盲目追高参数,兼顾成本与性能,拒绝性能过剩造成成本浪费,同时避免参数不达标导致设备故障
1.消费电子场景
适用设备:智能手表,智能手环,电子闹钟,蓝牙耳机晶振,TWS耳机,家电控制面板,加湿器,电饭煲,微波炉,空气净化器,扫地机器人,智能音箱等家用消费电器,便携式小型智能设备,以及各类入门级数码计时产品,这类设备大多为室内常温使用,电池供电或低压供电,对成本敏感度较高,是消费电子领域最主流的晶振应用场景.选型推荐:优先选用±20ppm常规精度档位,搭配7pF,9pF通用型负载电容,封装适配3215,2012标准SMD贴片规格,这套组合是消费电子量产的黄金选型方案,性价比拉满,既能完全满足日常计时,定时开关机,功能时序控制的基础需求,又能有效控制BOM成本,无需为过剩的高精度性能额外投入,适配大批量规模化生产.核心需求:主打低功耗待机,小体积轻量化,成本可控,对计时精度要求处于常规水准,无需工业级超高精度,核心诉求是晶振稳定耐用,无频繁故障,焊接良率高,同时兼顾SMT量产便利性,保障产品大批量投产时的一致性与合格率,降低生产端不良损耗.
2.物联网/便携设备场景
适用设备:无线传感节点,智能水表/电表/燃气表,远程便携检测仪,户外资产追踪器,蓝牙网关,低功耗遥控设备,野外定位器,共享充电宝/共享单车,物联网烟感/温感探测器等物联网终端与便携移动产品,这类设备多处于户外无值守,偏远点位,高低温波动环境,且依赖小容量电池长期供电,运维难度大.选型推荐:精准匹配±10ppm~±20ppm区间精度,优先挑选Geyer低ESR低功耗专属款型,必须选用工业级-40℃~+85℃宽温规格,封装适配2012,1610小型化贴片尺寸,全方位适配户外无值守,昼夜温差大,长期低功耗待机的场景特性,兼顾稳定性与续航需求.核心需求:核心聚焦宽温环境下的频率稳定性,极致超低功耗应用晶振,超长续航能力,同时具备强抗电磁干扰,抗潮湿粉尘的能力,支持长期免维护运行,保证设备在离线待机,弱信号,极端温差状态下依旧保持精准计时,避免因晶振故障导致数据上传失败,设备离线,计时错乱等问题.
3.工业/车载场景
适用设备:工业工控主板,车载导航一体机,汽车仪表盘,工业在线监测设备,数控机床控制系统,户外通信基站,医疗监护仪器,车载行车记录仪,工业压力/温度传感器,车载安防设备等长期处于严苛工况的设备,这类设备常面临高低温剧变,强震动,多电磁干扰,高负荷连续运行的环境,对可靠性要求极高.选型推荐:必须选用±10ppm高精度档位,搭配12.5pF标准负载电容,锁定工业级宽温规格,额外选配高抗震加固款型,封装优先选用3215标准尺寸,保障晶振在极端工况,持续震动,高低温骤变环境下依旧保持频率零漂移,满足工业与车载领域的严苛合规标准.核心需求:追求极端温区内的零频率漂移,超强抗震抗干扰能力,超长使用寿命,高可靠性,杜绝设备运行过程中出现宕机,计时错乱,信号中断,时序偏差等致命问题,保障工业生产连续性,车载行驶安全性,满足行业严苛的性能与寿命标准,降低设备运维与更换成本.
三,焊接安装:规范操作避坑,杜绝虚焊损坏
Geyer格耶32.768KHz晶振属于精密SMD贴片式器件,内部石英晶片质地易碎,抗静电能力有限,耐温性有严格上限,焊接操作不当极易导致不起振,频率偏移,器件报废,隐性故障,无论是自动化SMT回流焊,还是手工焊接试样,务必遵循以下规范操作,最大化降低焊接不良率.焊接温度严格管控,严禁高温烘烤:SMT回流焊峰值温度≤260℃,焊接时间≤5秒,严禁高温长时间烘烤晶振,防止内部晶片受热变形,封装开裂;手工焊接选用恒温电烙铁,温度控制在300℃-320℃,采用快速点焊方式完成,单个焊点焊接时间不超过3秒,避免高温持续损伤内部晶片与封装结构.杜绝机械应力损伤,轻拿轻放:焊接完成后,禁止用力挤压,弯折,磕碰,踩踏PCB板,晶振陶瓷外壳与内部晶片脆性较强,外力冲击,按压,弯折都会导致晶片破裂,电极脱落,内部断线,造成永久性失效,返修难度极大.焊盘标准化设计,保证焊接质量:焊盘大小与晶振封装完全匹配,杜绝焊盘过大/过小,虚焊,假焊,连焊,漏焊问题;焊锡用量适中,以均匀包裹焊盘引脚为宜,避免焊锡过多造成短路,过少导致虚焊,影响导通性与稳定性,焊接后可通过放大镜复检焊点质量.全程静电防护,避免静电击穿:焊接操作必须佩戴防静电手环,使用防静电工作台与防静电烙铁,晶振拆封后避免徒手触碰引脚,芯片表面,防止静电击穿内部振荡电路,导致隐性失效(外观无损伤但无法起振).贴片方向精准核对,切勿贴反:贴片晶振表面有标识点(圆点/横线/缺口)一侧,必须对应PCB板丝印标记方向,切勿贴反,方向错误会导致晶振无法起振,电路短路,引脚接反,彻底无法工作,贴片前务必核对丝印与晶振标识.
四,PCB布局设计:优化布线抗干扰,提升稳定性
PCB布局布线是保障晶振稳定运行的核心环节,不合理的布局会引发电磁干扰,信号损耗,地环路噪声,串扰等问题,直接导致起振困难,计时不准,频率漂移,振荡不稳定.针对Geyer格耶32.768KHz晶振,布局布线需遵循以下黄金原则,从设计源头规避干扰问题,保障晶振长期稳定工作.就近布局缩短走线,减少信号损耗:晶振必须紧贴MCU/RTC时钟输入引脚摆放,走线长度严格控制在5mm以内,尽量走直线,缩短信号传输路径,减少信号干扰与损耗,避免长线导致的杂波干扰,起振缓慢,频率漂移问题.远离强干扰源,阻隔电磁辐射:晶振布线远离电源模块,射频天线,电机,继电器,高速信号线,USB接口,开关电源等强干扰器件,至少保持3mm以上间距,必要时设置隔离带,避免电磁辐射干扰晶振振荡频率,导致计时错乱.独立接地抗噪声,杜绝地环路干扰:晶振下方设置独立接地铜皮,采用单点接地方式,与主板数字地,电源地分开隔离,避免共地噪声串入晶振电路,提升频率稳定性,禁止晶振地线与大功率器件地线共用.负载电容就近摆放,保证匹配精度:匹配的负载电容紧靠晶振两侧引脚,电容走线越短越好,避免电容走线过长导致负载偏差,确保晶振工作在标准频率范围内,电容接地端也需就近连接晶振独立地线.规范布线避交叉,保证信号完整性:晶振信号线不与其他高速信号线,电源线交叉重叠,尽量不打过孔,过孔会增加信号损耗与干扰风险,保证信号完整性;如需加强抗干扰能力,可在晶振周围加设接地围栏,进一步阻隔外部干扰.
五,常见故障排查:快速定位解决,缩短调试周期
在晶振使用过程中,遇到故障切勿盲目更换器件,先按照以下步骤精准定位问题根源,针对性解决,大幅缩短调试周期,降低返修成本.
1.晶振不起振,设备无时钟信号
排查方向:焊接虚焊/假焊/贴反,负载电容参数不匹配,静电击穿损坏,PCB走线干扰过长,MCU驱动能力不足,晶振本身质量问题
解决办法:先用放大镜复检焊接质量与贴片方向,核对负载电容规格与晶振,MCU手册完全一致,优化PCB布线缩短走线长度,选用Geyer低ESR款晶振适配弱驱动MCU,更换全新正品晶振测试,排除静电损坏问题.
2.计时不准,频率漂移过大
排查方向:晶振精度PPM不达标,负载电容匹配错误,工作温度超出晶振量程,电磁干扰严重,周边器件发热传导影响,晶振受潮老化
解决办法:更换对应精度款晶振,重新校准匹配负载电容参数,选用工业机器人晶振宽温款适配极端环境,做好隔热屏蔽处理,优化布局远离干扰源与发热器件,做好设备防潮密封.
3.功耗偏高,设备续航大幅缩短
排查方向:晶振ESR阻值过高,焊接短路漏电,布局损耗过大,供电电压不稳,负载电容不合理,晶振长期处于非稳定振荡状态
解决办法:选用Geyer低ESR专用款晶振,复检焊接排除短路漏电问题,优化PCB布局降低信号损耗,稳定供电电压波动,重新校准负载电容参数,确保晶振处于稳定振荡状态.
4.极端环境下频繁失效,间歇性故障
排查方向:工作温度超出晶振额定量程,设备防潮密封不到位,震动导致内部结构松动,盐雾/湿气侵蚀损坏,宽温性能不达标
解决办法:更换工业级宽温款晶振,做好设备密封防潮,防盐雾处理,加固PCB减少震动冲击,选用Geyer原厂宽温款晶振,避免使用劣质替代品.
六,存储与保管:规范养护,延长晶振使用寿命
晶振属于精密电子元器件,不当存储会导致受潮,静电损坏,引脚氧化,性能衰减,规范养护才能保证晶振出厂性能,延长使用寿命,降低损耗成本.
存储环境:放置在常温干燥,避光,无尘,无腐蚀性气体的专用仓储区域,环境温度严格控制在-10℃~+40℃,相对湿度≤60%RH,远离高温,潮湿,强磁场,油烟,粉尘环境,避免晶片受潮氧化,磁性干扰.
包装防护:未使用的晶振保留原厂防静电,防潮真空包装与干燥剂,禁止提前拆封裸露放置,取用后剩余器件及时放回原包装密封,并用胶带封口,避免受潮,静电损坏,粉尘侵入.
避免堆叠挤压:晶振包装严禁高空堆叠,重物挤压,抛掷,防止陶瓷外壳破损,引脚变形,内部晶片受损,取用过程轻拿轻放,避免磕碰掉落.
保质期管控:密封存储条件下,Geyer小型高性能晶振保质期为3年,建议遵循先进先出原则,尽早使用,避免长期存放导致引脚氧化,内部受潮,性能衰减,开封后尽快完成焊接使用.
七,选择深圳市帝国科技,采购Geyer正品更放心
当前晶振市场鱼龙混杂,劣质仿冒晶振,翻新货,散新货,拆机货频发,这类产品采用劣质晶片,粗劣封装,存在晶片纯度低,精度不达标,功耗超标,宽温性能差,寿命短,抗干扰弱等致命缺陷,不仅导致设备调试困难,量产良率低下,还会大幅提升售后故障率,返修成本,拖累产品口碑与品牌形象,甚至引发批量退货风险.深圳市帝国科技有限公司作为Geyer格耶晶振官方授权正规代理商,直接对接原厂货源,全程把控品质,从源头杜绝假货,翻新货,为客户提供全流程保障与优质服务.
原厂直供百分百保真,每一批次均可提供原厂资质证明,检测报告,杜绝假货,翻新货,散新货,拆机货,品质有保障全系列Geyer32.768KHz晶振现货充足,覆盖多封装,多精度,多温区,低功耗全规格型号,满足不同场景选型与批量采购需求
专业硬件工程师一对一免费选型指导,根据设备应用场景,MCU型号,环境需求,功耗要求精准匹配型号,免费提供样品测试与技术支持批量订货价格优惠,现货快速发货,售后响应及时,全程跟进解决调试,选型,采购,售后难题,助力客户降本增效,顺利量产,深圳市帝国科技有限公司Geyer格耶晶振官方授权代理商咨询热线:0755-27881119承接32.768KHz晶振选型咨询,免费样品申请,批量采购,技术调试,售后支持一站式服务,为你的设备打造精准稳定,长效耐用,低耗可靠的时钟核心!
格耶32.768KHz石英晶体振荡器全场景使用指南
| 12.87000 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87001 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87002 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87034 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 4 pF | ± 20 ppm |
| 12.87080 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87081 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87083 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87086 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm |
| 12.87090 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87095 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm |
| 12.87105 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm |
| 12.87107 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87109 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12 pF | ± 15 ppm |
| 12.87110 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87111 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87112 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87113 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87114 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87115 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87116 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87118 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87119 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87120 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87121 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87123 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm |
| 12.87126 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87127 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm |
| 12.87128 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87129 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87130 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87131 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87132 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87133 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87134 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87135 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87136 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87137 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87138 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87139 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87143 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87144 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87145 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87146 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm |
| 12.87147 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87148 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87149 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87150 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87151 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm |
| 12.87152 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87153 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87155 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87157 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87158 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87159 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87160 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87161 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87163 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87164 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm |
| 12.87165 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87166 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
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