高频压电陶瓷谐振器

高频压电陶瓷谐振器用于耐热的表面贴装电子设备,上底板(2)和下底板(3)通过高温胶分别直接粘结在芯片(1)的正、反面,三者粘结成一个整体谐振器。芯片(1)正面左电极(17)和反面右电极(20)为长方形;正面右电极(18)和反面左电极(19)的图形由横向长方形连接圆形和纵向长方形而组成;上底板(2)和下底板(3)的反面谐振腔为下凹圆形空腔,并且正对着芯片(1)的正面电极(18)和反面电极(19)的中央圆形电极部分。

高频压电陶瓷谐振器用于耐热的表面贴装电子设备,上底板(2)和下底板(3)通过高温胶分别直接粘结在芯片(1)的正、反面,三者粘结成一个整体谐振器。芯片(1)正面左电极(17)和反面右电极(20)为长方形;正面右电极(18)和反面左电极(19)的图形由横向长方形连接圆形和纵向长方形而组成;上底板(2)和下底板(3)的反面谐振腔为下凹圆形空腔,并且正对着芯片(1)的正面电极(18)和反面电极(19)的中央圆形电极部分。

高频压电陶瓷谐振器用于耐热的表面贴装电子设备,上底板(2)和下底板(3)通过高温胶分别直接粘结在芯片(1)的正、反面,三者粘结成一个整体谐振器。芯片(1)正面左电极(17)和反面右电极(20)为长方形;正面右电极(18)和反面左电极(19)的图形由横向长方形连接圆形和纵向长方形而组成;上底板(2)和下底板(3)的反面谐振腔为下凹圆形空腔,并且正对着芯片(1)的正面电极(18)和反面电极(19)的中央圆形电极部分。上底板(2)和下底板(3)的左边、中间和右边的对应电极的两个侧面涂有导电胶,形成四周环形输入、输出及中间接地电极。本谐振器体积小、可靠性高。

高频压电陶瓷谐振器造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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高频压电陶瓷谐振器常见问题

  • 压电陶瓷特点有那些?

    压电陶瓷片的特点是体积小而薄,耐振动、不易损坏、使用方便、灵敏度高、价格便宜。

  • 陶瓷谐振器厂家报价是多少?

    陶瓷谐振器厂家报价如下: 4M   6M   8M   3P   2P   陶瓷晶振  &...

  • 压电陶瓷可以持续发电吗

    压电陶瓷是个双向效应元件,即给它加上电,它就产生机械变形,如果用力让产生机械变形,它就产生电。而且其双向转换效率都很高,当然,其转换效率还比不了磁电/机械转换。但它有磁电/机械转换无法...

高频压电陶瓷谐振器文献

浅谈压电陶瓷变压器 浅谈压电陶瓷变压器

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随着电子产品尤其是移动通信、个人计算机、数码相机等向轻小薄和多功能化方向发展,以及一些电子装备如雷达、静电复印机等要求超高压供电的需要,压电陶瓷变压器等这一类适应其结构与性能要求的电子元件进一步受到人们关注。本文主要论述压电陶瓷变压器的基本概念、工作原理、种类及其主要特点,介绍压电陶瓷变压器的一些应用与其相关技术特点。文章还将压电陶瓷变压器与电磁式变压器作了性能、特点等等的优劣比较。

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微型压电陶瓷振动发电技术研究综述 微型压电陶瓷振动发电技术研究综述

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一种压电陶瓷高频陷波器振子,为一块厚度伸缩振动三次谐波压电陶瓷振子,包括压电陶瓷片(1),压电陶瓷片的一个面上有两个互不相连的正面电极(2),互相对称地分处于压电陶瓷片上,每个正面电极各自和一端的引出电极(4)相连,压电陶瓷片的另一个面上有两个反面电极(3),分别与两个正面电极相对,两个反面电极之间由连接带(5)电气相连。由于利用了压电陶瓷厚度伸缩振动的三次谐波,这种压电陶瓷高频陷波器振子的频率可达30MHz,最高可达到60MHz,陷波深度可以达到 30dB,陷波宽度(10dB带宽)可达到200KHz以上,完全能满足高频陷波器的使用要求。

谐振器原理

谐振器前言

最基本的谐振器件是介质谐振器。要想了解介质谐振器的工作原理首先要了解金属波导与谐振腔。

谐振器一般特性

金属波导的一般特性

传输电磁能量或电磁信号的途径可分为两类,一类是电磁波在空间或大气中的传播,另一类是电磁波沿波导系统的传播。人类最初应用的电磁波导波系统是双线传输线,双线传输线主要用在频率较低的场合,当使用频率逐步提高时,双线传输线的传输损耗以及辐射损耗急剧的增加,为了克服辐射损耗,采用了同轴线结构。但是同轴线中所采用的模式仍然是TEM 模,必须有内外两根导体,到了频率更高时内导体的损耗变得很严重。在微波频段即分米波段和厘米波段人们发现,用一根中空的金属管来传输电磁波是可行的和方便的。在空管中不可能传播 TEM模式,因此采用 TE 模或 TM 模,这就是金属波导或称为波导管。到了短毫米波段及亚微毫米波段金属波导的截面积尺寸太小,加工不易,因此采用介质波导作为传输系统。在光波段使用光学纤维和光波导也是介质波导。 光学纤维简称光纤已成为传输电磁信号的主要手段。为了近似地实现短路面的边界条件可以用具有高导电率的导体即金属构成的边界面,这样就形成金属波导或称波导管。金属波导可以由一根波导管构成,也可以由多根波导管构成。略去导体表面损耗时,可将边界看作短路面。波导波的特点是存在一个截止频率,当工作频率高于截止频率时,纵方向为快行波,横方向为驻波,工作频率低于截止频率时,纵方向成为衰减场或渐消场,横方向仍然为驻波。金属波导的传播特性为ωc=T/(με)1/2=cT/(με)1/2或Fc= cT/2∏(με)1/2临界状态下,电磁波在介质中的波长就是横向波长,即λT=2∏/T=1/fc(με)1/2相应的临界状态下真空中的波长称为临界波长。当电磁波的角频率大于波长的临界角频率时,电磁波可在波导中传播,反之,波导是截止的。临界角波数决定于波导的截面形状和尺寸。

谐振器波阻抗

金属波导的波阻抗

金属壁是由良导体构成而非理想导体,因此电磁波在波导中传播时一定会有功率损耗,从而造成电磁波沿传播方向上的衰减。其衰减常数为: а=1/4σδ*H2dL/P; 式中,L 为波导的横截面的闭合边界线;P 为波导中传输的功率流,σ为波导壁的导电率;δ为波导壁材料中电磁波的趋肤深度。完全被短路面或开路面包围的封闭电磁系统就是谐振系统。通常用高导电率的导体即金属近似地实现短路面的边界条件,这就是金属壁的谐振腔。当略去腔壁损耗,即认为腔壁由理想导体构成,同时腔内充满不导电的无损媒质时,就是理想的谐振腔。 在描述谐振腔之前先做如下定义;矩形波导和矩形谐振腔的边界面与矩坐标系统的做表面重合。谐振腔的高度为b、宽度为a。当矩形波导中a>b时,TE10模的临界角波数最小,即临界角频率最低,因此TE10模为最低模。当ba/2 时,TE01模为次低模。 当矩形波导中 a=b 时,称为正方形截面波导,此时 TE10 模与 TE01 模临界角频率相同,此时的波导单模的传输带宽为零。因此正方形的波导没有实际用途。圆柱坐标系的波导与谐振腔 研究边界面与圆柱坐标系统的坐标面重合的波导和谐振腔,他们包括圆波导,同轴线,圆柱腔,同轴腔,扇形截面波导与谐振腔等柱形系统。也包括径向线,喇叭波导等非柱形波导系统。 柱形波导的临界波长λ为:λcTM= 2∏/TTM(με)。

本文来源:http://www.taiheth.com/blog/391.html

晶振行业中,陶瓷谐振器通常叫做陶瓷晶振,部分地区叫做压电陶瓷谐振器,当然叫法是有很多的,不一一列举了。通常我们购买陶瓷晶振,询价,试样,合格就下单了。采购了这么多年的陶瓷谐振器,你对陶瓷晶振有多了解呢?陶瓷谐振器又有什么作用呢?听工程部刘工分析

陶瓷谐振器是指产生谐振频率的陶瓷外壳封装的电子元件.起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点。广泛应用于各种电子产品中,比石英晶体谐振器的频率精度要低,但成本也比石英晶体谐振器低 它重要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。石英与陶瓷谐振元件的主要区别在于压电晶体所使用的材料不同,但是它们在电路图中的图形符号是相同的。

陶瓷谐振器是一种用于在特定频率产生振荡的压电式陶瓷设备。制造这种设备所用的材料在生产过程期间会激发谐振特性。由于这种谐振特性是处于生产误差范围内 的,并且它的品质因数远远低于石英的品质因数,因此陶瓷谐振器所能提供的频率稳定性不如晶体谐振器。通常陶瓷谐振器用于对成本较低且对性能要求不高的场合。

优点:同晶体相比,陶瓷谐振器的成本只有晶体的一半并且尺寸较小。

  缺点:同晶体相比,欠缺频率和温度稳定性。其精度较差,大概在1%至0.1%之间。综 述:陶瓷谐振器的典型初始精度在0.5%至0.1%范围内,老化或温度变化所致的漂移可能改变这一精度范围。廉价陶瓷谐振器的公差只有±1.1%,较高端 的汽车精度则分别为±0.25%和±0.3%。未来的应用在于汽车CAN(控制器局域网络)总线应用,工作温度为-40°C至+125°C。频率为200 KHZ至约1 GHZ的低成本陶瓷谐振器适用于对时序要求不严格的嵌入系统。陶瓷器件起动较快,一般体积小于石英器件。它们也更能承受冲击与振动。

调频准确,陶瓷谐振器调频失误率极低,压封后频点集中,极大的提高产品合格率;陶瓷谐振器可靠性高:气动原件(电磁阀、气缸)全部采用日本SMC公司产品;它调频速度快:全天不间断工作,单机日产量可达7000PCS;陶瓷谐振器是最新人性化的控制系统,操作简便。

目前陶瓷谐振器的类型按照外形可以分为直插式和贴片式两种,陶瓷谐振器重要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。

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