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更多>>论晶振如何从DIP到SMD
来源:http://www.dgkjly.com 作者:diguojingzhen 2017年11月08
一种事物想取代另一种事物其实说难不难说容易也不容易,这就和一个朝代取代上一个朝代一样并不是一朝一夕的事,在历史的长河中我们得出这样的结论:得民心者,得天下。在朝代的替换中群众起到了主导的作用,如果广大群众觉得这是时代不错,那那些想取而代之的势力就会收到打压唾骂;相反,如果民不聊生让广大群众怨声载道,那这是如果有人起义就会受到人民的支持鼓舞,而原来的政府就会被唾骂遗弃,这样自然而然的一个新时代取代了旧时代登上世界的舞台。
物品也大多如此,只有可以满足广大消费群众需求的事物才能在舞台上绽放溢彩,而那些落后无法再被人们所热爱的事物就将渐渐退出舞台,直到最后销声匿迹,泯灭在历史的长河中。今天我们就来探讨下石英晶振中曾经的世界主角DIP插件晶振如何从舞台上退下的,又或者说SMD贴片晶振如何站上世界舞台的? 上个世纪八十年代大哥大手机正式进入中国,为民所用,当时能用上大哥大的人皆非富即贵,普通人尤其是贫困人家是不收奢望的,大哥大到底有多大如今只能通过老照片和博物馆里才能看到,因为体积太大不方便携带也不美观,后来也是一步步的缩小,到了2000年以后,手机基本上就算小的了,就是今天给父母用的那种老人机,后来变成了流行一时的翻盖手机,当时OPPO手机和朵唯手机为主,风靡一时,再后来就是如今触屏手机的前身滑盖手机,这款手机相信大家还是有印象的,在触屏手机还没盛行的时候,滑盖手机就是移动通讯领域的霸王。
其实触屏手机在2002年前后就已经出现了,但那个时候的触屏手机不算是现在的这种智能手机,有人说最早发行触屏手机的是诺基亚,也有人说是苹果还有人认为摩托罗拉。总之众说纷纭,小编那里还太小也并不是很了解,小编只知道这些手机当时用的是哪些晶振。这些手机的功能都不如现在的智能手机,所以用的晶振要比现在的多,通常会用到三种不同的石英晶振,相当于一部电脑的用量。 中国悠悠十几亿的人口大国,聪明的人不在少数,有人就意识到这也许是个商机,在那时像MC-146这类的贴片晶振是不如圆柱晶振吃香的,大家都只能想到尽力的去找,拼了命的去找1*4和1*5,却没想到用别的晶振来替代。深圳市帝国科技是早在十几年前就开始专业做晶振了,为了解决手机晶振供不应求的现象,我们帝国科技的李总,就想到了库存量大的MC-146来替代1*4和1*5插件晶振,专门与我司的技术人员讨论实验,并且最终说服客户的工程师试用,证明了用贴片晶振代替插件圆柱晶振的可行性,这才打开了贴片晶振流行起来的大门。
不同的SMD晶振有不同的作用,那时的手机用来连接蓝牙发射和接收信号的会用到一款热敏晶振,这种热敏晶振带有温度传感功能,是替代温补晶振但又超越不了温补晶振的一种有源晶振,价格相对较低,可以应用在高端产品领域。但是热敏晶振的精度不够高,常常会使频率产生偏差,这个时候就要用一颗3225mm的温补晶振了,可以起到稳定性和导航定位的作用。所以说温补晶振应用手机是非常重要的,假如你出门时需要导航方向和地点,地图软件显示你就在目的地附近即将到达,但实际上还相隔了好几百米,这个时候说明你手机里的温补振荡器的精度很有可能不够高,需要换一颗同等参数的TCXO晶振了。 如果用了一颗温补晶振,那么必定会搭配一款32.768K的晶振,也是手机的第三颗晶振,用在移动终端基准时钟控制部分,也是至关重要的一颗晶振,32.768K也是数字显示产品最常用的一款,分为插件型圆柱晶振和贴片石英晶振,直到现在也没有任何一款晶振可以超越32.768K晶振市用价值。随着手机越做越小,功能越来越齐全,最终演变成我们今天所用的智能手机,因为手机的内部的空间变小使用的贴片晶振自然会变少,现在好一点的智能手机会用到一颗3225mm,2520mm甚至是2016mm的温补晶振,和一颗32.768K的贴片谐振器,而低配置的智能机为了控制成本,只用一颗温补晶体振荡器,这也是为什么有些人手机上的时间和其他人的不一致的原因之一。
很多人都不知道32.768K的7015mm的进口贴片晶振其实也是这十年左右兴盛起来的,最具代表性的莫过于爱普生晶振的MC-146和精工32.768K晶振的SSP-T7-F这两款料号了,但国内使用手机的历史已经有几十年之久了,那么有多少人知道早期的手机用的是什么晶振呢,为何突然之间全部改为了7015mm的进口晶振呢?
智能手部内部使用的晶振最大的区别不是多一颗或者少一颗,而是那颗32.768K晶振,虽然是同等的频率,但以前用的32.768K的晶振是圆柱插件型的,而现在用的才是贴片型的,也就是上面说的MC-146贴片晶振和SSP-T7-F了。说到这里大家可能认为小编说的是2*6或者3*8,但并不是而是市场上已经很少见的1*5和1*4的圆柱晶振。如果是十几年前的手机厂家的采购员们可能印象会比较深刻一些,1*5和1*4的几度被卖断货,几乎是一颗难求,每个厂家的采购员们削尖的脑袋往市场上钻都很难找到。
物品也大多如此,只有可以满足广大消费群众需求的事物才能在舞台上绽放溢彩,而那些落后无法再被人们所热爱的事物就将渐渐退出舞台,直到最后销声匿迹,泯灭在历史的长河中。今天我们就来探讨下石英晶振中曾经的世界主角DIP插件晶振如何从舞台上退下的,又或者说SMD贴片晶振如何站上世界舞台的? 上个世纪八十年代大哥大手机正式进入中国,为民所用,当时能用上大哥大的人皆非富即贵,普通人尤其是贫困人家是不收奢望的,大哥大到底有多大如今只能通过老照片和博物馆里才能看到,因为体积太大不方便携带也不美观,后来也是一步步的缩小,到了2000年以后,手机基本上就算小的了,就是今天给父母用的那种老人机,后来变成了流行一时的翻盖手机,当时OPPO手机和朵唯手机为主,风靡一时,再后来就是如今触屏手机的前身滑盖手机,这款手机相信大家还是有印象的,在触屏手机还没盛行的时候,滑盖手机就是移动通讯领域的霸王。
其实触屏手机在2002年前后就已经出现了,但那个时候的触屏手机不算是现在的这种智能手机,有人说最早发行触屏手机的是诺基亚,也有人说是苹果还有人认为摩托罗拉。总之众说纷纭,小编那里还太小也并不是很了解,小编只知道这些手机当时用的是哪些晶振。这些手机的功能都不如现在的智能手机,所以用的晶振要比现在的多,通常会用到三种不同的石英晶振,相当于一部电脑的用量。 中国悠悠十几亿的人口大国,聪明的人不在少数,有人就意识到这也许是个商机,在那时像MC-146这类的贴片晶振是不如圆柱晶振吃香的,大家都只能想到尽力的去找,拼了命的去找1*4和1*5,却没想到用别的晶振来替代。深圳市帝国科技是早在十几年前就开始专业做晶振了,为了解决手机晶振供不应求的现象,我们帝国科技的李总,就想到了库存量大的MC-146来替代1*4和1*5插件晶振,专门与我司的技术人员讨论实验,并且最终说服客户的工程师试用,证明了用贴片晶振代替插件圆柱晶振的可行性,这才打开了贴片晶振流行起来的大门。
不同的SMD晶振有不同的作用,那时的手机用来连接蓝牙发射和接收信号的会用到一款热敏晶振,这种热敏晶振带有温度传感功能,是替代温补晶振但又超越不了温补晶振的一种有源晶振,价格相对较低,可以应用在高端产品领域。但是热敏晶振的精度不够高,常常会使频率产生偏差,这个时候就要用一颗3225mm的温补晶振了,可以起到稳定性和导航定位的作用。所以说温补晶振应用手机是非常重要的,假如你出门时需要导航方向和地点,地图软件显示你就在目的地附近即将到达,但实际上还相隔了好几百米,这个时候说明你手机里的温补振荡器的精度很有可能不够高,需要换一颗同等参数的TCXO晶振了。 如果用了一颗温补晶振,那么必定会搭配一款32.768K的晶振,也是手机的第三颗晶振,用在移动终端基准时钟控制部分,也是至关重要的一颗晶振,32.768K也是数字显示产品最常用的一款,分为插件型圆柱晶振和贴片石英晶振,直到现在也没有任何一款晶振可以超越32.768K晶振市用价值。随着手机越做越小,功能越来越齐全,最终演变成我们今天所用的智能手机,因为手机的内部的空间变小使用的贴片晶振自然会变少,现在好一点的智能手机会用到一颗3225mm,2520mm甚至是2016mm的温补晶振,和一颗32.768K的贴片谐振器,而低配置的智能机为了控制成本,只用一颗温补晶体振荡器,这也是为什么有些人手机上的时间和其他人的不一致的原因之一。
很多人都不知道32.768K的7015mm的进口贴片晶振其实也是这十年左右兴盛起来的,最具代表性的莫过于爱普生晶振的MC-146和精工32.768K晶振的SSP-T7-F这两款料号了,但国内使用手机的历史已经有几十年之久了,那么有多少人知道早期的手机用的是什么晶振呢,为何突然之间全部改为了7015mm的进口晶振呢?
智能手部内部使用的晶振最大的区别不是多一颗或者少一颗,而是那颗32.768K晶振,虽然是同等的频率,但以前用的32.768K的晶振是圆柱插件型的,而现在用的才是贴片型的,也就是上面说的MC-146贴片晶振和SSP-T7-F了。说到这里大家可能认为小编说的是2*6或者3*8,但并不是而是市场上已经很少见的1*5和1*4的圆柱晶振。如果是十几年前的手机厂家的采购员们可能印象会比较深刻一些,1*5和1*4的几度被卖断货,几乎是一颗难求,每个厂家的采购员们削尖的脑袋往市场上钻都很难找到。
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此文关键字: MC-146晶振SSP-T7-F晶振
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