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更多>>論晶振如何從DIP到SMD
來源:http://www.ljnshy.cn 作者:diguojingzhen 2017年11月08
一種事物想取代另一種事物其實說難不難說容易也不容易,這就和一個朝代取代上一個朝代一樣并不是一朝一夕的事,在歷史的長河中我們得出這樣的結論:得民心者,得天下。在朝代的替換中群眾起到了主導的作用,如果廣大群眾覺得這是時代不錯,那那些想取而代之的勢力就會收到打壓唾罵;相反,如果民不聊生讓廣大群眾怨聲載道,那這是如果有人起義就會受到人民的支持鼓舞,而原來的政府就會被唾罵遺棄,這樣自然而然的一個新時代取代了舊時代登上世界的舞臺。
物品也大多如此,只有可以滿足廣大消費群眾需求的事物才能在舞臺上綻放溢彩,而那些落后無法再被人們所熱愛的事物就將漸漸退出舞臺,直到最后銷聲匿跡,泯滅在歷史的長河中。今天我們就來探討下石英晶振中曾經的世界主角DIP插件晶振如何從舞臺上退下的,又或者說SMD貼片晶振如何站上世界舞臺的? 上個世紀八十年代大哥大手機正式進入中國,為民所用,當時能用上大哥大的人皆非富即貴,普通人尤其是貧困人家是不收奢望的,大哥大到底有多大如今只能通過老照片和博物館里才能看到,因為體積太大不方便攜帶也不美觀,后來也是一步步的縮小,到了2000年以后,手機基本上就算小的了,就是今天給父母用的那種老人機,后來變成了流行一時的翻蓋手機,當時OPPO手機和朵唯手機為主,風靡一時,再后來就是如今觸屏手機的前身滑蓋手機,這款手機相信大家還是有印象的,在觸屏手機還沒盛行的時候,滑蓋手機就是移動通訊領域的霸王。
其實觸屏手機在2002年前后就已經出現了,但那個時候的觸屏手機不算是現在的這種智能手機,有人說最早發行觸屏手機的是諾基亞,也有人說是蘋果還有人認為摩托羅拉??傊娬f紛紜,小編那里還太小也并不是很了解,小編只知道這些手機當時用的是哪些晶振。這些手機的功能都不如現在的智能手機,所以用的晶振要比現在的多,通常會用到三種不同的石英晶振,相當于一部電腦的用量。 中國悠悠十幾億的人口大國,聰明的人不在少數,有人就意識到這也許是個商機,在那時像MC-146這類的貼片晶振是不如圓柱晶振吃香的,大家都只能想到盡力的去找,拼了命的去找1*4和1*5,卻沒想到用別的晶振來替代。深圳市帝國科技是早在十幾年前就開始專業做晶振了,為了解決手機晶振供不應求的現象,我們帝國科技的李總,就想到了庫存量大的MC-146來替代1*4和1*5插件晶振,專門與我司的技術人員討論實驗,并且最終說服客戶的工程師試用,證明了用貼片晶振代替插件圓柱晶振的可行性,這才打開了貼片晶振流行起來的大門。
不同的SMD晶振有不同的作用,那時的手機用來連接藍牙發射和接收信號的會用到一款熱敏晶振,這種熱敏晶振帶有溫度傳感功能,是替代溫補晶振但又超越不了溫補晶振的一種有源晶振,價格相對較低,可以應用在高端產品領域。但是熱敏晶振的精度不夠高,常常會使頻率產生偏差,這個時候就要用一顆3225mm的溫補晶振了,可以起到穩定性和導航定位的作用。所以說溫補晶振應用手機是非常重要的,假如你出門時需要導航方向和地點,地圖軟件顯示你就在目的地附近即將到達,但實際上還相隔了好幾百米,這個時候說明你手機里的溫補振蕩器的精度很有可能不夠高,需要換一顆同等參數的TCXO晶振了。 如果用了一顆溫補晶振,那么必定會搭配一款32.768K的晶振,也是手機的第三顆晶振,用在移動終端基準時鐘控制部分,也是至關重要的一顆晶振,32.768K也是數字顯示產品最常用的一款,分為插件型圓柱晶振和貼片石英晶振,直到現在也沒有任何一款晶振可以超越32.768K晶振市用價值。隨著手機越做越小,功能越來越齊全,最終演變成我們今天所用的智能手機,因為手機的內部的空間變小使用的貼片晶振自然會變少,現在好一點的智能手機會用到一顆3225mm,2520mm甚至是2016mm的溫補晶振,和一顆32.768K的貼片諧振器,而低配置的智能機為了控制成本,只用一顆溫補晶體振蕩器,這也是為什么有些人手機上的時間和其他人的不一致的原因之一。
很多人都不知道32.768K的7015mm的進口貼片晶振其實也是這十年左右興盛起來的,最具代表性的莫過于愛普生晶振的MC-146和精工32.768K晶振的SSP-T7-F這兩款料號了,但國內使用手機的歷史已經有幾十年之久了,那么有多少人知道早期的手機用的是什么晶振呢,為何突然之間全部改為了7015mm的進口晶振呢?
智能手部內部使用的晶振最大的區別不是多一顆或者少一顆,而是那顆32.768K晶振,雖然是同等的頻率,但以前用的32.768K的晶振是圓柱插件型的,而現在用的才是貼片型的,也就是上面說的MC-146貼片晶振和SSP-T7-F了。說到這里大家可能認為小編說的是2*6或者3*8,但并不是而是市場上已經很少見的1*5和1*4的圓柱晶振。如果是十幾年前的手機廠家的采購員們可能印象會比較深刻一些,1*5和1*4的幾度被賣斷貨,幾乎是一顆難求,每個廠家的采購員們削尖的腦袋往市場上鉆都很難找到。
物品也大多如此,只有可以滿足廣大消費群眾需求的事物才能在舞臺上綻放溢彩,而那些落后無法再被人們所熱愛的事物就將漸漸退出舞臺,直到最后銷聲匿跡,泯滅在歷史的長河中。今天我們就來探討下石英晶振中曾經的世界主角DIP插件晶振如何從舞臺上退下的,又或者說SMD貼片晶振如何站上世界舞臺的? 上個世紀八十年代大哥大手機正式進入中國,為民所用,當時能用上大哥大的人皆非富即貴,普通人尤其是貧困人家是不收奢望的,大哥大到底有多大如今只能通過老照片和博物館里才能看到,因為體積太大不方便攜帶也不美觀,后來也是一步步的縮小,到了2000年以后,手機基本上就算小的了,就是今天給父母用的那種老人機,后來變成了流行一時的翻蓋手機,當時OPPO手機和朵唯手機為主,風靡一時,再后來就是如今觸屏手機的前身滑蓋手機,這款手機相信大家還是有印象的,在觸屏手機還沒盛行的時候,滑蓋手機就是移動通訊領域的霸王。
其實觸屏手機在2002年前后就已經出現了,但那個時候的觸屏手機不算是現在的這種智能手機,有人說最早發行觸屏手機的是諾基亞,也有人說是蘋果還有人認為摩托羅拉??傊娬f紛紜,小編那里還太小也并不是很了解,小編只知道這些手機當時用的是哪些晶振。這些手機的功能都不如現在的智能手機,所以用的晶振要比現在的多,通常會用到三種不同的石英晶振,相當于一部電腦的用量。 中國悠悠十幾億的人口大國,聰明的人不在少數,有人就意識到這也許是個商機,在那時像MC-146這類的貼片晶振是不如圓柱晶振吃香的,大家都只能想到盡力的去找,拼了命的去找1*4和1*5,卻沒想到用別的晶振來替代。深圳市帝國科技是早在十幾年前就開始專業做晶振了,為了解決手機晶振供不應求的現象,我們帝國科技的李總,就想到了庫存量大的MC-146來替代1*4和1*5插件晶振,專門與我司的技術人員討論實驗,并且最終說服客戶的工程師試用,證明了用貼片晶振代替插件圓柱晶振的可行性,這才打開了貼片晶振流行起來的大門。
不同的SMD晶振有不同的作用,那時的手機用來連接藍牙發射和接收信號的會用到一款熱敏晶振,這種熱敏晶振帶有溫度傳感功能,是替代溫補晶振但又超越不了溫補晶振的一種有源晶振,價格相對較低,可以應用在高端產品領域。但是熱敏晶振的精度不夠高,常常會使頻率產生偏差,這個時候就要用一顆3225mm的溫補晶振了,可以起到穩定性和導航定位的作用。所以說溫補晶振應用手機是非常重要的,假如你出門時需要導航方向和地點,地圖軟件顯示你就在目的地附近即將到達,但實際上還相隔了好幾百米,這個時候說明你手機里的溫補振蕩器的精度很有可能不夠高,需要換一顆同等參數的TCXO晶振了。 如果用了一顆溫補晶振,那么必定會搭配一款32.768K的晶振,也是手機的第三顆晶振,用在移動終端基準時鐘控制部分,也是至關重要的一顆晶振,32.768K也是數字顯示產品最常用的一款,分為插件型圓柱晶振和貼片石英晶振,直到現在也沒有任何一款晶振可以超越32.768K晶振市用價值。隨著手機越做越小,功能越來越齊全,最終演變成我們今天所用的智能手機,因為手機的內部的空間變小使用的貼片晶振自然會變少,現在好一點的智能手機會用到一顆3225mm,2520mm甚至是2016mm的溫補晶振,和一顆32.768K的貼片諧振器,而低配置的智能機為了控制成本,只用一顆溫補晶體振蕩器,這也是為什么有些人手機上的時間和其他人的不一致的原因之一。
很多人都不知道32.768K的7015mm的進口貼片晶振其實也是這十年左右興盛起來的,最具代表性的莫過于愛普生晶振的MC-146和精工32.768K晶振的SSP-T7-F這兩款料號了,但國內使用手機的歷史已經有幾十年之久了,那么有多少人知道早期的手機用的是什么晶振呢,為何突然之間全部改為了7015mm的進口晶振呢?
智能手部內部使用的晶振最大的區別不是多一顆或者少一顆,而是那顆32.768K晶振,雖然是同等的頻率,但以前用的32.768K的晶振是圓柱插件型的,而現在用的才是貼片型的,也就是上面說的MC-146貼片晶振和SSP-T7-F了。說到這里大家可能認為小編說的是2*6或者3*8,但并不是而是市場上已經很少見的1*5和1*4的圓柱晶振。如果是十幾年前的手機廠家的采購員們可能印象會比較深刻一些,1*5和1*4的幾度被賣斷貨,幾乎是一顆難求,每個廠家的采購員們削尖的腦袋往市場上鉆都很難找到。
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此文關鍵字: MC-146晶振SSP-T7-F晶振
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