Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
Обзор продукта пассивного кварцевого резонатора Q13MC14620001
Q13MC14620001 — промышленный пассивный кварцевый резонатор, выпускаемый EPSON, относящийся к серии корпусов MC-146, с базовой частотой отсчёта времени 32,768 кГц, разработан для высокоточного отсчёта времени в условиях низкого энергопотребления и широкого диапазона температур, обладает стабильным отклонением частоты, высокой помехоустойчивостью и может использоваться в качестве тактовой опоры для различных электронных устройств.
I. Основная идентификация продукта и назначение
Продукт представляет собой пассивный кварцевый резонатор (требует внешней генераторной схемы, не содержит встроенных активных элементов); частота 32,768 кГц является универсальной опорой для систем отсчёта времени (после деления может непосредственно выдавать секундный сигнал 1 Гц), позиционируется как высокоточный компонент ядра отсчёта времени для промышленного управления, потребительской электроники и интеллектуальных устройств, особенно подходит для случаев с требованиями к температурной стабильности и точности отклонения частоты.
II. Подробное описание ключевых параметров
1. Частота и точность отклонения
Номинальная частота: 32,768 кГц (стандартная частота для применений кварцевых резонаторов в отсчёте времени, совместимость охватывает более 90 % интерфейсов OSC MCU/SoC);
Отклонение частоты при нормальной температуре: ±20 ppm (двадцать миллионных долей). В пересчёте на суточную погрешность времени около ±1,73 с (логика расчёта: Δt = относительное отклонение частоты × общее время = 20e-6 × 86400 с/сутки), удовлетворяет потребности повседневного отсчёта времени и синхронизации времени промышленного оборудования.
2. Нагрузочная ёмкость и ESR
Нагрузочная ёмкость: 7 пФ (ключевой параметр согласования резонанса пассивного кварца, необходимо рассчитывать внешние ёмкости с учётом паразитной ёмкости PCB);
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR): 65 кОм (ключевой показатель эффективности резонанса, это значение находится в типовом диапазоне для корпуса MC-146, обеспечивает стабильный резонанс при низкопотребляющем возбуждении, снижает потери энергии).
3. Рабочий диапазон температур
Охватывает: -40 °C ~ +85 °C (промышленный широкий диапазон температур), может адаптироваться к экстремальным условиям (например, наружные датчики, автомобильная электроника, промышленные ПЛК и т. п.), температурный дрейф соответствует промышленному стандарту IEC 60747-14.
III. Корпус и надёжность
Q13MC14620001 выполнен в малогабаритном SMD-корпусе MC-146 (компактные размеры, подходит для высокоплотной компоновки PCB), материал корпуса — керамика, обладает следующими преимуществами:
Помехоустойчивость: керамический корпус эффективно экранирует электромагнитные помехи (EMI), снижает влияние внешних высокочастотных сигналов на частоту кварца;
Стойкость к условиям: отличная влагостойкость и термостойкость, прошёл испытания на влаготепловой цикл (85 °C/85 % RH, 1000 часов) без ухудшения характеристик;
Экологичность: бессвинцовая технология соответствует стандарту RoHS 2.0, удовлетворяет требованиям зелёного проектирования электроники;
Совместимость с пайкой: конструкция выводов подходит для оплавления и волновой пайки, позволяет автоматизированное производство, выход годного при пайке ≥99 %.
IV. Типовые области применения
Благодаря стабильной точности, широкому температурному диапазону и миниатюрности кварцевый резонатор широко применяется в:
Модулях часов реального времени (RTC): ядро отсчёта времени микроконтроллеров (MCU), встраиваемых систем, например опора времени контроллеров умного дома, умных счётчиков, умных замков;
Низкопотребляющих устройствах отсчёта времени: компоненты отсчёта времени электронных часов, умных часов, портативных медицинских приборов (например, глюкометров);
Промышленном управляющем оборудовании: опора синхронизации времени ПЛК, сенсорных узлов, терминалов промышленного интернета вещей (IIoT);
Потребительской электронике: отсчёт времени в режиме ожидания и вспомогательное управление питанием маршрутизаторов, ТВ-приставок, умных колонок (например, отслеживание времени в низкопотребляющем режиме).
V. Примечания по согласованию схемы
Для обеспечения стабильных характеристик кварца при проектировании схемы необходимо учитывать:
Согласование нагрузочной ёмкости:
Общая нагрузочная ёмкость = (внешняя ёмкость C1 × C2)/(C1+C2) + паразитная ёмкость PCB (обычно 1~2 пФ), целевое значение 7 пФ. Рекомендуется использовать два керамических конденсатора по 12 пФ (если паразитная ёмкость 1 пФ, то общая нагрузка ≈(12×12)/(12+12)+1=7 пФ), конденсаторы должны быть припаяны близко к выводам кварца (расстояние ≤5 мм).
Контроль уровня возбуждения:
При использовании встроенного драйвера OSC MCU необходимо убедиться в согласовании уровня возбуждения (избегать перевозбуждения, приводящего к росту ESR или повреждению кварца), см. параметр «drive capability» кварца в datasheet MCU (обычно рекомендуемый ток возбуждения ≤1 мА).
Оптимизация компоновки PCB: кварц и согласующие конденсаторы размещать близко к выводам OSC MCU, длина дорожек ≤2 см;
Дорожки удалять от высокочастотных цепей (например, модулей Wi-Fi, Bluetooth), избегать пересечения дорожек;
Под кварцем не размещать медную фольгу, чтобы уменьшить влияние паразитной ёмкости;
Заземление выполнять по схеме одноточечного заземления для снижения шумовых помех.
Таким образом, пассивный кварцевый резонатор Q13MC14620001 благодаря стабильной точности, широкому температурному диапазону и миниатюрной конструкции является высокоэкономичным выбором для электронных устройств отсчёта времени и может удовлетворить разнообразные потребности промышленных и потребительских сценариев.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.
Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары