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Taktgeber: Quarze | Oszillatoren | Resonatoren

Taktgeber sind verantwortlich dafür, dass Computer, Prozessoren und Controller mit dem richtigen Takt ihre Befehle und Programme abarbeiten. Hauptsächlich verwendet werden Quarze, mit denen eine höhere Genauigkeit erzielt werden kann, oder Resonatoren. Letzteres sind keramische Bauelemente, die sich durch eine bessere Robustheit auszeichnen.

Neue Quarz-Gehäuse mit Epoxy-Abdichtung

Mit einer neuen Gehäusetechnologie können Quarze kostengünstiger hergestellt werden.

Sicherheit eingebaut… Quarze aus dem Hause auris-GmbH

Auf Grund ihrer 40jährigen Historie sind Quarze aus der Vielzahl der elektronischen Schaltungen nicht mehr weg zu denken.

Artikelnummer Beschreibung Hersteller Stückzahl
MUR_XRCGB.jpg XRCGB24M000F2P00R0-M Nom. Freq. :24MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB24M576F3M00R0-M Nom. Freq. :24.576MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-10 to +70?-10 to +70?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB25M000F2P00R0-M Nom. Freq. :25MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB26M000F2P00R0-M Nom. Freq. :26MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB27M000F2P00R0-M Nom. Freq. :27MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB27M120F2P00R0-M Nom. Freq. :27.12MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB30M000F2P00R0-M Nom. Freq. :30MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB31M250F2P00R0-M Nom. Freq. :31.25MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB32M000F2P00R0-M Nom. Freq. :32MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB33M868F4M00R0-M Nom. Freq. :33.8688MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB40M000F4M00R0-M Nom. Freq. :40MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern
MUR_XRCGB.jpg XRCGB48M000F4M00R0-M Nom. Freq. :48MHz, Freq. tol. (at 25? 3?): 100, Operating Temp. Rang (?)-30 to +85?-30 to +85?, Load Cap: 6pF, Muster Datenblatt Murata 5 Muster anfordern

Die Falle bei der Miniaturisierung von Quarzen

Der Übergang auf kleinere Gehäusegrößen bei Quarzen scheint denkbar einfach: Entsprechende Frequenz und Genauigkeit bei einem kleineren Gehäuse auswählen sowie das Layout verändern. Dann aber schwingt die Schaltung nicht an. Was es zu beachten gibt damit es nicht dazu kommt.

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