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村田制作所成功将低功耗可数字输出的SMD小型热电型红外线传感器实现商品化

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浏览:- 发布日期:2026-01-22 14:24:29【

村田制作所成功将低功耗可数字输出的SMD小型热电型红外线传感器实现商品化

在如今能源高效利用成为行业核心诉求的时代,低功耗晶振已不再是加分项,而是各类便携式,电池供电设备的核心刚需.村田这款热电型红外线传感器凭借其突破性的低功耗设计,将静态功耗控制在8μA的超低水平,远超行业同类产品均值,成为节能领域的标杆级存在.对于智能穿戴,无线传感节点,远程监测设备等依赖电池供电的产品而言,低功耗直接决定了设备的续航能力与使用体验--更长的电池寿命不仅能大幅减少用户频繁更换电池的时间成本与经济成本,更能避免因电池耗尽导致设备停摆带来的损失.以智能手表为例,其集成的人体感应,环境监测等功能对传感器功耗要求极高,搭载村田这款传感器后,可在维持全天候感应监测的同时,将续航周期延长30%以上,彻底解决用户的电量焦虑,让智能穿戴设备真正实现"无感续航".

在物联网规模化落地的当下,海量分布式物联网设备需在无人值守场景下长时间稳定运行,电池供电模式的普遍性与频繁维护的局限性形成尖锐矛盾,而村田低功耗传感器恰好破解了这一行业痛点.在智能家居生态中,门窗传感器,人体感应开关,环境监测终端等设备遍布全屋,需24小时不间断采集数据并传输指令,传统传感器因功耗偏高(普遍在12-15μA),往往每3-6个月就需更换电池,不仅影响用户体验,更增加了智能家居系统的运维成本.村田传感器以8μA的超低功耗运行,配合优化的休眠唤醒机制,可使设备电池续航延长至1-2年,大幅提升系统稳定性与用户满意度.在野外环境监测,农业物联网等特殊场景中,设备常部署在偏远山区,无人农田等难以触及的区域,电池更换难度极大,村田传感器的低功耗特性可确保设备在一次性电池供电下持续工作数年,稳定采集气温,土壤湿度,生态活动等数据,为科研监测,精准农业提供不间断的数据支撑,无需投入额外的人力物力进行维护.

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数字输出:精准传输,无缝适配

数字输出特性是这款物联网应用晶振立足行业前沿的另一核心优势,相较传统模拟输出传感器,其在信号传输,抗干扰能力与系统适配性上实现了全方位升级.传统模拟输出传感器通过连续变化的电压或电流传递信号,在传输过程中极易受到导线损耗,电磁干扰,环境温度变化等因素影响,导致信号失真,漂移,进而影响检测精度,尤其在长距离传输或复杂电磁环境中,误差率显著上升.而村田这款传感器采用标准数字接口输出信号,通过二进制编码将检测数据转化为离散数字信号,信号传输过程中仅存在"0"和"1"两种状态,即便受到外界干扰,也可通过校验机制修正误差,确保信号传输的准确性与稳定性.无论是在工业厂房,智能家居等电磁设备密集的场景,还是在长距离布线的安防系统中,数字信号都能突破干扰壁垒,实现精准传输,检测数据误差率控制在2%以内,远优于模拟输出传感器的8-10%.

更重要的是,数字输出设计完美适配现代电子设备的数字化核心架构,大幅降低系统集成难度与成本.当前,智能家居中控,工业PLC,安防主机等核心设备均采用数字信号处理架构,若搭载模拟输出传感器,需额外配置ADC(模数转换器)进行信号转换,不仅增加了硬件成本,占用更多电路板空间,还可能因转换过程引入新的误差.村田传感器的数字输出可直接与各类数字系统无缝对接,无需额外转换模块,简化了电路设计与软件开发流程,缩短了终端产品的研发周期.在智能安防系统中,传感器采集的人体红外信号以数字形式直接传输至中央控制器,信号延迟可控制在毫秒级,控制器能快速响应并触发报警,录像等联动指令,为家庭,企业构建毫秒级响应的安全防线.在工业自动化场景中,数字信号可直接接入PLC控制系统,精准传递物体位置,人员靠近等信息,为自动化设备的精准控制提供可靠数据支撑,避免因信号转换延迟或误差导致的生产故障.

SMD小型:小巧大能量,赋能设备微型化

SMD(表面贴装器件)小型封装设计,精准契合了当下电子设备轻量化,微型化的发展趋势,为传感器赋予了极强的场景适配能力.随着消费电子,智能家居,可穿戴设备等领域的快速发展,设备内部空间愈发紧张,对元器件的体积,重量提出了严苛要求,传统插件式或大尺寸传感器往往因空间限制难以集成,成为制约产品设计创新的瓶颈.村田这款热电型红外线传感器采用6mm×6mm×2.6mm的超小体积封装,重量仅为0.1g,相较于同类产品(普遍为7×7×3mm及以上),体积缩减30%以上,可轻松嵌入各类紧凑空间,无需占用过多电路板面积,为终端产品的轻薄化,精致化设计预留充足空间.无论是智能手环,无线耳机等可穿戴设备,还是微型安防探头,嵌入式智能家居模块,这款传感器都能实现"隐形集成",不影响产品整体外观与结构设计.

在具体应用场景中,SMD小型通信设备晶振封装的优势展现得淋漓尽致.以TWS无线耳机为例,其耳道式设计使得内部空间极度有限,需同时集成发声单元,电池,蓝牙模块,触控模块等组件,对传感器体积要求极为苛刻.村田这款传感器可巧妙嵌入耳机柄或耳塞内部,在不影响耳机音质与佩戴舒适度的前提下,实现精准的佩戴检测功能--当用户摘下耳机时,传感器快速检测到人体红外信号消失,立即触发暂停播放指令;戴上耳机时则自动唤醒播放,同时还能辅助实现降噪模式切换,触控灵敏度优化等功能,大幅提升用户体验.在智能门锁领域,传统门锁内部需容纳锁芯,电机,电路板,电池等组件,空间十分紧张,村田传感器的小型化设计可使其嵌入门锁面板或锁体内部,精准检测人体靠近信号,实现"人来自动唤醒,人走自动休眠"的智能控制,配合低功耗特性,既不影响门锁的紧凑外观与结构强度,又能提升门锁的智能化水平与续航能力.此外,在微型医疗设备,便携式检测仪器等领域,这款小型传感器同样能发挥重要作用,为设备微型化,便携化发展提供核心支撑.

技术硬核实力:性能卓越的秘密

这款传感器之所以能在低功耗,小体积,高精度三大维度实现突破,背后是村田在热电陶瓷材料,封装工艺,信号处理算法等领域数十年的技术沉淀.作为全球领先的电子元器件制造商,村田晶振凭借对材料科学与传感技术的深刻理解,通过核心材料创新,结构优化与算法升级,打造出这款兼具多重优势的高端传感器,彰显了其在传感领域的技术话语权.

(一)热电型原理:感知红外奥秘,精准捕捉细微变化

村田这款传感器的核心工作原理基于热电陶瓷材料的pyroelectric效应,这一原理赋予了传感器对红外信号的高灵敏度检测能力.村田自主研发的高性能热电陶瓷材料,具有优异的热电系数与温度稳定性,当红外线辐射照射到材料表面时,材料内部的极化状态会随温度变化而改变,进而产生可检测的电信号,实现对红外辐射的精准感知.与传统红外传感器采用的热敏电阻,热电偶等原理相比,热电型原理对特定波长(人体红外辐射波长为8-14μm)的红外线具有更高的响应灵敏度,且无需持续供电加热,天然契合低功耗设计需求,这也是其能实现超低功耗运行的核心技术基础.在人体检测这一核心应用场景中,热电型原理的优势得到充分发挥.人体作为恒温生物体,会持续辐射波长为8-14μm的红外线,当人体进入传感器的检测范围时,红外辐射被传感器的热电陶瓷元件接收,元件温度瞬间发生微小变化(仅0.01℃即可触发响应),进而引发极化电荷变化,产生对应的电信号.传感器内置的信号处理电路会对该信号进行放大,滤波,整形处理,剔除环境干扰信号,精准判断人体存在与否,并输出数字信号指令.这种检测方式不仅响应速度快(≤0.5秒),而且检测距离可灵活调节(0.5-5米),能适应不同场景的需求,为智能家居的人体感应控制,安防系统的入侵检测,可穿戴设备的佩戴识别等应用提供坚实的技术支撑.

(二)高灵敏度与高抗噪性:火眼金睛,无惧复杂环境

高灵敏度是这款传感器的核心性能亮点,其对人体红外辐射的检测阈值低至0.001W/㎡,能够捕捉到极微弱的红外信号变化,即便人体在远距离,低姿态移动时,也能精准检测到.在安防监控场景中,夜间环境光线昏暗,传统传感器常因灵敏度不足,无法检测到缓慢移动的人员或远距离目标,而村田传感器凭借超高灵敏度,可在黑暗环境中精准捕捉到5米范围内人体发出的微弱红外信号,快速触发摄像头录像,报警装置启动等联动操作,为夜间安防筑起第一道防线.在智能家居场景中,传感器可精准检测到人体的轻微活动,如坐在沙发上翻身,靠近门窗等,避免因灵敏度不足导致设备误触发或不触发,确保智能照明,温控系统的精准响应.与此同时,村田通过多重技术创新,赋予传感器极强的抗干扰能力,使其能在复杂环境中稳定工作.传感器采用了屏蔽封装设计,有效阻隔外界电磁辐射干扰,同时内置环境光滤波模块,可过滤阳光,灯光等可见光与非目标红外信号的干扰,仅对人体8-14μm的红外辐射产生响应.在工业厂房中,各类电机,变频器产生的强电磁干扰,以及车间内的高温,光线变化,都不会影响传感器的检测精度;在智能家居中,空调,冰箱,WIFI模块应用晶振,路由器等设备的电磁辐射,以及昼夜光线的剧烈变化,也无法干扰传感器的正常工作.通过高灵敏度与高抗噪性的协同设计,传感器的误报率控制在0.1%以下,远优于行业平均水平,确保在各类复杂场景中都能稳定可靠运行.

应用场景大赏:生活中的智能变革

村田这款低功耗/可数字输出的SMD小型热电型红外线传感器,以其多重核心优势打破了传统传感器的应用局限,在智能家居,智能安防,工业自动化等领域掀起了一场智能化变革,为终端产品赋能,重塑人们的生活与工作方式,展现出广阔的应用前景与商业价值.

(一)智能家居:贴心管家,打造全场景智能体验

在智能家居领域,这款传感器堪称"隐形管家",深度融入全屋智能生态,实现场景化自动控制,兼顾便捷性与节能性.在智能照明系统中,传感器可与吸顶灯,筒灯,感应开关等设备联动,精准检测室内人体活动状态--当用户走进书房,卧室等空间时,传感器立即触发灯光开启,且可根据人体位置调整灯光亮度;当用户离开空间超过5分钟,传感器检测到无人状态后,自动关闭灯光,避免能源浪费,经实际测算,可使家庭照明能耗降低20-30%.在智能安防子系统中,传感器与智能门锁,高清摄像头,门窗磁等设备形成联动闭环,当有陌生人靠近家门口(距离1-3米)时,传感器快速捕捉人体红外信号,立即触发门锁进入警戒模式,摄像头自动开启录像并推送实时画面至用户手机,同时联动室内声光报警器发出提示,让用户实时掌控家门口安全动态,有效防范非法入侵. 在智能温控与空气调节系统中,温度传感器输出晶振的精准检测能力可实现"人在恒温,人走节能"的智能控制.通过实时监测房间内人体存在状态,传感器为空调,地暖,新风系统提供控制指令:当检测到房间无人时,设备自动切换至节能模式(空调温度调高/调低2-3℃,地暖降低供水温度,新风系统降低风速),在维持室内基础环境的同时大幅减少能耗;当检测到人体进入房间时,设备快速切换至舒适模式,将温度,空气质量调节至预设状态.以家庭空调为例,搭配该传感器后,日均耗电量可降低15-20%.此外,在智能卫浴场景中,传感器可嵌入浴室镜,洗手池下方,实现自动感应出水,灯光开启,排风启动等功能,无需手动操作,既提升便捷性,又避免交叉感染;在厨房场景中,传感器可检测人体靠近状态,自动唤醒油烟机,点亮操作台灯光,烹饪结束后无人状态下自动关闭设备,打造安全便捷的烹饪环境.

(二)智能安防:安全卫士,构建全方位防护体系

在智能安防领域,这款传感器凭借高灵敏度,高抗噪性与小型化优势,成为安防设备的核心赋能组件,广泛应用于监控摄像,入侵报警,楼宇安防等场景,构建全方位,高精度的安全防护体系.在监控摄像头领域,传统摄像头多为24小时不间断录像,不仅产生海量无效视频数据,占用大量存储空间,还增加了后期数据检索的难度.搭载村田传感器后,摄像头实现"人体触发式录像"--仅当传感器检测到人体活动时,才启动录像,跟踪功能,无人状态下则进入低功耗休眠模式,存储空间占用量可减少70%以上,同时安保人员可快速定位有效视频片段,提升安防响应效率.在夜间安防场景中,配合红外补光灯,传感器可精准检测到5米范围内的人体活动,立即唤醒摄像头并启动红外录像,清晰捕捉入侵者的面部特征,行动轨迹,为后续追溯提供有力证据,即便在暴雨,浓雾等恶劣天气下,也能稳定工作,不受环境干扰.

在入侵报警系统中,传感器可作为前端探测核心,安装在门窗边缘,围墙顶部,阳台等关键防护位置,形成无死角的防护网.其高灵敏度特性可精准检测人体非法闯入时的红外信号变化,高抗噪性则有效避免风吹草动,宠物活动,光线变化等因素导致的误报.当检测到非法入侵时,传感器立即向安防主机发送数字报警信号,主机快速触发本地声光报警器,同时推送报警信息至用户手机,物业安保中心,实现"本地报警+远程提醒"双重响应.在楼宇安防场景中,传感器可集成于电梯,走廊,消防通道等区域,检测人员流动状态,配合门禁系统实现智能放行,异常滞留报警等功能;在商铺安防中,可与卷帘门,保险柜联动,夜间无人时若检测到人体活动,立即触发报警并锁定保险柜,为商铺财产安全提供可靠保障.

(三)工业自动化:效率助推器,赋能智能制造升级

在工业自动化与智能制造领域,这款传感器凭借精准检测,低功耗,抗干扰强的优势,成为提升生产效率,保障生产安全,优化生产流程的核心工具,广泛应用于设备安全监测,生产线自动化控制,故障预警等场景.在设备安全监测方面,工业厂房中的数控机床,冲压设备,机器人等大型设备存在一定安全风险,传感器可安装在设备周围的危险区域边界,实时检测人员靠近状态.当有操作人员误入危险区域时,传感器立即向设备控制系统发送停止指令,设备在毫秒级内紧急停机,同时触发本地报警,有效避免工伤事故发生,为工业生产筑牢安全防线.此外,传感器还可通过检测设备运行过程中产生的红外辐射变化,实时监测设备电机,轴承等核心部件的温度变化,提前捕捉故障隐患(如温度异常升高),并推送预警信息至运维平台,运维人员可及时进行检修,避免设备故障扩大导致的停机损失,将设备故障率降低30%以上,延长设备使用寿命.

在自动化生产线中,传感器的精准定位与快速响应能力可大幅提升生产精度与效率,适配电子,汽车,家电等多个行业的生产需求.在电子产品组装生产线中,元器件体积小,精度要求高,传感器可精准检测电子元件的位置,姿态与移动轨迹,为机械手臂提供实时定位数据,引导机械手臂精准抓取,放置元件,定位误差控制在0.1mm以内,避免因元件错位导致的产品不良率上升.在汽车制造工厂的自动化生产线中,传感器可集成于零部件输送线,装配工位等关键节点,实时监测汽车零部件(如发动机配件,车身部件)的输送位置与装配状态,当零部件到达指定工位时,立即触发装配指令,机械手臂快速执行装配操作;同时,传感器可检测装配后的零部件是否到位,确保装配质量.此外,在物流自动化场景中,传感器可安装在传送带,分拣设备上,检测货物的存在,位置与移动状态,实现货物的自动分拣,计数与定位,大幅提升物流分拣效率,降低人工成本,为智能制造与智能物流的融合发展提供核心支撑.

在物联网蓬勃发展的当下,大量的物联网设备需要长时间稳定运行,而它们中的许多都是依靠电池供电.村田的低功耗传感器为这些设备提供了理想的解决方案.比如在智能家居系统中,各种传感器需要实时监测环境信息并传输数据,传统传感器可能会因为功耗较高,导致电池频繁耗尽,而村田的这款传感器能够以极低的功耗运行,使得智能家居设备可以长时间稳定工作,无需频繁更换电池,大大提高了系统的稳定性和用户体验.又比如野外环境监测设备,常常部署在偏远地区,难以进行频繁的电池更换,低功耗的村田传感器可以保证设备在长时间内持续收集和传输数据,为科研人员提供稳定的环境数据支持.

数字输出:精准传输

数字输出特性是这款传感器的又一强大优势.与传统的模拟输出相比,数字输出在信号传输的稳定性和抗干扰能力上有着质的飞跃.在模拟信号传输过程中,信号容易受到外界干扰,导致信号失真,影响数据的准确性.而数字信号则不同,它采用二进制编码,以离散的数字形式传输,具有极强的抗干扰能力.即使在复杂的电磁环境中,数字信号也能准确无误地传输,确保数据的可靠性.数字输出与现代数字系统的兼容性也非常出色.在数字化高度发达的今天,各类电子设备都以数字系统为核心.村田6G通讯网络晶振传感器的数字输出可以直接与这些数字系统无缝对接,无需复杂的信号转换过程,大大简化了系统设计,提高了数据处理的效率.例如在智能安防系统中,传感器采集到的人体红外信号以数字形式输出,能够快速准确地传输到中央控制系统,实现对异常情况的及时响应,为家庭和企业的安全提供可靠保障.

技术硬核实力:性能卓越的秘密

这款传感器之所以能够在众多同类产品中脱颖而出,背后离不开其强大的技术实力支撑,每一项技术特性都蕴含着村田在传感器领域深厚的技术积累和创新突破.

(一)热电型原理:感知红外奥秘

村田的这款热电型红外线传感器,其工作原理基于热电陶瓷的热电效应.热电陶瓷是一种特殊的材料,当它接收到红外线辐射时,自身温度会发生变化,而这种温度变化会导致热电陶瓷产生电荷变化,从而输出电信号.这就如同一个敏锐的温度探测器,能够精准捕捉到红外线带来的温度细微改变.在人体检测应用中,人体会持续辐射出特定波长的红外线.当人进入传感器的检测范围时,传感器内的热电陶瓷接收到人体辐射的红外线,温度升高,产生电荷变化,进而输出相应的电信号,实现对人体的检测.这种基于热电型原理的检测方式,具有极高的灵敏度和准确性,能够快速,可靠地检测到人体的存在,为智能家居,安防监控等领域的应用提供了坚实的技术基础.

(二)高灵敏度与高抗噪性:火眼金睛

高灵敏度是这款传感器的一大突出性能.它能够检测到极其微弱的红外线信号,哪怕是极细微的温度变化所带来的红外线辐射改变,都逃不过它的"眼睛".在安防监控系统中,即使是在黑暗的环境下,当有人员悄然靠近时,传感器也能凭借其高灵敏度,迅速捕捉到人体发出的微弱红外线信号,及时触发警报,为安全防范提供有力保障.在复杂的环境中,各种干扰因素层出不穷,而这款传感器的高抗噪性就显得尤为重要.它采用了先进的抗干扰技术,能够有效抵抗外界的电磁干扰,光线干扰等.在智能家居环境中,周围可能存在各种电器设备产生的电磁干扰,以及不同强度的光线变化,但传感器依然能够稳定工作,准确检测人体信号,不受这些干扰因素的影响,确保智能家居系统的稳定运行,为用户带来可靠的使用体验.

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应用场景大赏:生活中的智能变革

村田这款低功耗/可数字输出的SMD小型热电型红外线传感器的出现,为众多领域带来了全新的应用可能性,它正悄然改变着我们的生活和工作方式,在各个场景中展现出强大的实用价值.

(一)智能家居:贴心管家

智能家居晶振系统中,这款传感器可谓是无处不在,扮演着贴心管家的角色.在智能照明系统里,它能够精准检测到人体的活动.当你走进房间时,传感器迅速捕捉到你的到来,自动触发照明设备开启,为你照亮空间;而当你离开房间一段时间后,它又能敏锐感知到你的离去,自动关闭灯光,避免能源浪费.在智能安防领域,它更是发挥着关键作用.与智能门锁,摄像头等设备联动,当有陌生人靠近家门口时,传感器检测到人体红外信号,立即将信息传输给智能门锁和摄像头,门锁进入警戒状态,摄像头自动开启录像功能,并向用户手机发送警报信息,让你随时掌握家门口的安全动态.在智能温控系统中,传感器可以实时监测房间内是否有人.当检测到无人时,自动降低空调,暖气等设备的功率,保持室内基本温度,实现节能运行;而当有人进入房间后,又能迅速调整设备功率,将室温调节到舒适状态,为用户提供一个舒适且节能的居住环境.比如在炎炎夏日,当你外出上班,家中无人时,智能温控系统在传感器的作用下,自动将空调设置为低功耗模式,仅维持室内必要的温度,避免能源的过度消耗;当你下班即将到家,传感器提前检测到你的接近,智能温控系统提前启动空调,将室温调节到适宜温度,让你一进家门就能感受到凉爽与舒适.

(二)智能安防:安全卫士

在安防领域,村田的这款传感器堪称安全卫士,为人们的生命和财产安全保驾护航.在监控摄像头中集成该传感器后,摄像头的智能性得到大幅提升.它不再是无差别地记录画面,而是只有在检测到人体活动时,才会启动录像和跟踪功能.这样不仅减少了大量无效视频的存储,节省了存储空间,还能让安保人员更快速地捕捉到异常情况.例如在夜间,当有不法分子闯入监控区域时,传感器瞬间感知到人体发出的红外线信号,立即唤醒监控摄像头,摄像头迅速聚焦并追踪目标,将实时画面传输给安保人员,为及时制止不法行为提供有力支持.在入侵报警系统中,传感器被安装在门窗,围墙等关键位置.一旦有人非法闯入,传感器检测到人体红外信号的变化,立即触发报警装置,发出高分贝警报声,同时向安保中心和用户手机发送报警信息,通知相关人员采取应对措施.它的高灵敏度和高抗噪性确保了在各种复杂环境下都能准确工作,不会因为风吹草动或光线变化等因素产生误报,为家庭,企业等场所提供了可靠的安全防护.

(三)工业自动化:效率助推器

在工业生产中,村田的传感器成为了提升生产效率的有力工具.在设备监测方面,它可以实时检测设备周围是否有人员靠近.当检测到人员靠近危险设备区域时,立即向设备控制系统发送信号,设备自动停止运行,避免人员受到伤害,保障了生产安全.同时,它还能通过检测设备的运行状态(如设备的振动,温度变化等所产生的红外线辐射变化),提前发现设备故障隐患,及时通知维护人员进行检修,减少设备停机时间,提高生产效率.在自动化生产线中,传感器用于检测物体的移动和位置.例如在电子产品组装生产线上,传感器可以精确检测电子元件的位置,引导机械手臂准确抓取和放置元件,确保组装过程的精准无误.它还能根据物体的移动速度和位置,自动调整生产线的运行节奏,实现生产流程的优化,提高生产效率和产品质量.比如在汽车制造工厂的自动化生产线上,传感器实时监测汽车零部件的输送和装配位置,当零部件到达指定位置时,传感器发出信号,机械手臂迅速进行装配操作,整个过程高效有序,大大提高了汽车的生产效率和质量稳定性.

村田制作所成功将低功耗可数字输出的SMD小型热电型红外线传感器实现商品化

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6pF

60 Ohms

XRCGE25M000FBA1AR0

Murata村田晶振

XRCFD

25 MHz

±35ppm

±15ppm

6pF

100 Ohms

XRCHA20M000F0A01R0

Murata村田晶振

XRCHA

20 MHz

±100ppm

±100ppm

8pF

80 Ohms

XRCGB27M120F0L00R0

Murata村田晶振

-

27.12 MHz

±50ppm

±100ppm

6pF

150 Ohms

XRCGB32M000F0L00R0

Murata村田晶振

-

32 MHz

±50ppm

±100ppm

6pF

100 Ohms

XRCGB24M000FAN00R0

Murata村田晶振

XRCGB

24 MHz

±40ppm

±25ppm

6pF

150 Ohms

XRCGB38M400F4M00R0

Murata村田晶振

-

38.4 MHz

±40ppm

±45ppm

6pF

100 Ohms

XRCGB50M000F4M00R0

Murata村田晶振

-

50 MHz

±40ppm

±45ppm

6pF

65 Ohms

XRCGB32M000F3M00R0

Murata村田晶振

-

32 MHz

±40ppm

±30ppm

6pF

100 Ohms

XRCGB24M000F3M13R0

Murata村田晶振

XRCGB

24 MHz

±40ppm

±30ppm

6pF

150 Ohms

XRCGB32M000F2P02R0

Murata村田晶振

-

32 MHz

±20ppm

±20ppm

10pF

100 Ohms

XRCGB30M000F2P00R0

Murata村田晶振

XRCGB

30 MHz

±20ppm

±20ppm

6pF

100 Ohms

XRCGB27M120F2P02R0

Murata村田晶振

-

27.12 MHz

±20ppm

±20ppm

10pF

150 Ohms

XRCGB32M000F2P26R0

Murata村田晶振

-

32 MHz

±20ppm

±20ppm

5pF

70 Ohms

XRCGB31M250F2P00R0

Murata村田晶振

XRCGB

31.25 MHz

±20ppm

±20ppm

6pF

100 Ohms

XRCGB27M120F3G00R0

Murata村田晶振

-

27.12 MHz

±50ppm

±30ppm

6pF

150 Ohms

XRCGB16M000FXN22R0

Murata村田晶振

XRCGB

16 MHz

±40ppm

±40ppm

8pF

200 Ohms

XRCGB27M600F2C00R0

Murata村田晶振

-

27.6 MHz

±20ppm

±20ppm

6pF

80 Ohms

XRCGB24M000F1H01R0

Murata村田晶振

-

24 MHz

±10ppm

±10ppm

8pF

80 Ohms

XRCGB26M000F1H02R0

Murata村田晶振

-

26 MHz

±10ppm

±10ppm

10pF

60 Ohms

XRCGB24M000F1H70R0

Murata村田晶振

-

24 MHz

±20ppm

±10ppm

6pF

80 Ohms

XRCGB32M000F1H83R0

Murata村田晶振

-

32 MHz

±15ppm

±10ppm

9pF

60 Ohms

XRCGE27M000FBA1AR0

Murata村田晶振

XRCGE

27 MHz

±35ppm

±15ppm

6pF

80 Ohms

XRCGB26M000F3A00R0

Murata村田晶振

-

26 MHz

±35ppm

±30ppm

6pF

80 Ohms

XRCGE26M000FBA1BR0

Murata村田晶振

XRCGE

26 MHz

±35ppm

±15ppm

8pF

80 Ohms

XRCGE20M000F3A1AR0

Murata村田晶振

XRCFD

20 MHz

±45ppm

±30ppm

6pF

150 Ohms

XRCGB24M000F2A01R0

Murata村田晶振

XRCGB

24 MHz

±35ppm

±20ppm

8pF

120 Ohms

XRCGB27M120F3P00R0

Murata村田晶振

-

27.12 MHz

±20ppm

±30ppm

6pF

150 Ohms

XRCGB32M000F2P55R0

Murata村田晶振

XRCGB

32 MHz

±20ppm

±20ppm

6pF

80 Ohms

XRCPB26M000F2P00R0

Murata村田晶振

XRCPB

26 MHz

±20ppm

±20ppm

6pF

150 Ohms

XRCGB32M000F1H18R0

Murata村田晶振

XRCFD

32 MHz

±15ppm

±10ppm

9pF

40 Ohms