Strukturierte Komponentendaten · 2026

Quarzresonator

Ein elektronisches Bauteil, das die piezoelektrischen Eigenschaften von Quarzkristallen nutzt, um stabile und präzise Schwingungen bei bestimmten Frequenzen zu erzeugen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Quarzresonator wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Quarzresonator ist ein elektronisches Bauteil, das die piezoelektrischen Eigenschaften von Quarzkristallen nutzt, um stabile und präzise Schwingungen bei bestimmten Frequenzen zu erzeugen. Er besteht aus einem präzise geschnittenen Quarzkristallplättchen, das zwischen Elektroden in einem hermetisch verschlossenen Gehäuse montiert ist. Wenn ein elektrisches Feld angelegt wird, schwingt der Kristall mit seiner natürlichen Resonanzfrequenz, die durch seine physikalischen Abmessungen und die Schnittorientierung bestimmt wird, und bietet so außergewöhnliche Frequenzstabilität und geringes Phasenrauschen für Zeit- und Frequenzsteuerungsanwendungen. Der Quarzresonator arbeitet nach dem piezoelektrischen Effekt, bei dem mechanische Spannung auf dem Quarzkristall eine elektrische Ladung erzeugt und umgekehrt ein angelegtes elektrisches Feld eine mechanische Verformung verursacht. Wenn er in einer Oszillatorschaltung verwendet wird, schwingt der Kristall mit seiner natürlichen Resonanzfrequenz und erzeugt so ein stabiles Referenzsignal. Die Frequenz wird durch die physikalischen Abmessungen, den Schnittwinkel und die Temperatureigenschaften des Kristalls bestimmt, wobei AT-Schnitte für Grundfrequenzen zwischen 1-30 MHz am gebräuchlichsten sind.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Quarzresonator ist ein elektronisches Bauteil, das die piezoelektrischen Eigenschaften von Quarzkristallen nutzt, um stabile und präzise Schwingungen bei bestimmten Frequenzen zu erzeugen. Er besteht aus einem präzise geschnittenen Quarzkristallplättchen, das zwischen Elektroden in einem hermetisch verschlossenen Gehäuse montiert ist. Wenn ein elektrisches Feld angelegt wird, schwingt der Kristall mit seiner natürlichen Resonanzfrequenz, die durch seine physikalischen Abmessungen und die Schnittorientierung bestimmt wird, und bietet so außergewöhnliche Frequenzstabilität und geringes Phasenrauschen für Zeit- und Frequenzsteuerungsanwendungen.

Der Quarzresonator arbeitet nach dem piezoelektrischen Effekt, bei dem mechanische Spannung auf dem Quarzkristall eine elektrische Ladung erzeugt und umgekehrt ein angelegtes elektrisches Feld eine mechanische Verformung verursacht. Wenn er in einer Oszillatorschaltung verwendet wird, schwingt der Kristall mit seiner natürlichen Resonanzfrequenz und erzeugt so ein stabiles Referenzsignal. Die Frequenz wird durch die physikalischen Abmessungen, den Schnittwinkel und die Temperatureigenschaften des Kristalls bestimmt, wobei AT-Schnitte für Grundfrequenzen zwischen 1-30 MHz am gebräuchlichsten sind.
Funktionsprinzip
Der Kristallresonator arbeitet nach dem piezoelektrischen Effekt, bei dem mechanische Spannung auf den Quarzkristall eine elektrische Ladung erzeugt und umgekehrt ein angelegtes elektrisches Feld mechanische Verformung verursacht. Wenn er in einer Oszillatorschaltung verwendet wird, schwingt der Kristall mit seiner natürlichen Resonanzfrequenz und erzeugt ein stabiles Referenzsignal. Die Frequenz wird durch die physikalischen Abmessungen, den Schnittwinkel und die Temperatureigenschaften des Kristalls bestimmt, wobei AT-Schnitte für Grundfrequenzen zwischen 1-30 MHz am häufigsten sind.
Materialien
Quarzkristall (SiO₂) mit spezifischer Schnittorientierung (typischerweise AT-Schnitt für den Grundmodus)Silber- oder GoldelektrodenKovar- oder Keramikgehäusehermetische Dichtungsmaterialien (Glas oder Metall)Anschlussrahmen (Alloy 42 oder Kupfer) und Schutzbeschichtungen.
Alterungsrate
±3 ppm/Jahr bis ±10 ppm/Jahrppm/Jahr
Ansteuerpegel
10 μW bis 100 μWμW
Gehäusetyp
HC-49/S, HC-49/U, SMD (3225, 2520, 2016)
Frequenzbereich
1 kHz bis 200 MHzkHz/MHz
Lastkapazität
8 pF bis 32 pFpF
Frequenzstabilität
±10 ppm bis ±50 ppmppm
Frequenztoleranz
±10 ppm bis ±100 ppmppm
Betriebstemperatur
-40°C bis +85°C (Standard), -55°C bis +125°C (erweitert)°C
ESR (Ersatzserienwiderstand)
40 Ω bis 100 ΩΩ
Normen
IEC 60122-1IEC 60444MIL-PRF-3098JIS C6701

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Quarzresonator.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Mechanische Spannung durch unsachgemäße Montage->Frequenzverschiebung oder Totalausfall->Verwenden Sie geeignete Montagetechniken mit Spannungsentlastung, befolgen Sie die empfohlenen Lötprofile des Herstellers und vermeiden Sie mechanische Spannung auf das Gehäuse
Übermäßiger Ansteuerpegel->Frequenzinstabilität und beschleunigte Alterung->Entwerfen Sie die Oszillatorschaltung mit angemessener Verstärkungsreserve, überwachen Sie den Ansteuerpegel während Tests und befolgen Sie die maximalen Ansteuerspezifikationen des Herstellers
Versagen der hermetischen Abdichtung->Kontamination führt zu Frequenzdrift und erhöhter Alterung->Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und -prozesse, führen Sie Dichtheitstests durch und stellen Sie eine saubere Fertigungsumgebung sicher

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieser Kristallresonator eignet sich für die Frequenzsteuerung in verschiedenen elektronischen Geräten wie Mikrocontroller-Taktschaltungen und HF-Schaltungen. Vor der Bestellung prüfen Sie bitte, ob Frequenz, Lastkapazität und Gehäuseabmessungen zu Ihrer Anwendung passen.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Frequenzdrift durch Temperaturschwankungen
  • Mechanischer Schock beschädigt die Kristallstruktur
  • Kontamination durch unsachgemäße Abdichtung
  • ESD-Schäden bei der Handhabung
  • Übermäßiger Ansteuerpegel verursacht Frequenzverschiebung oder Schaden

Konformität und Prüfung

Toleranz
Frequenztoleranz typischerweise ±10 ppm bis ±100 ppm bei 25°C, Temperaturstabilität ±10 ppm bis ±50 ppm über den Betriebsbereich
Prüfverfahren
Frequenzmessung mit Frequenzzähler mit hochstabiler Referenz, Impedanzanalyse für ESR und dynamische Parameter, Temperaturzyklustests, Alterungstests über festgelegte Zeiträume, Dichtheitsprüfung gemäß MIL-STD-883

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

SJK Crystal
Shenzhen · Guangdong · CN
Huixun Tech
· Hebei · CN
CY Wireless Technology Limited
Shenzhen · Guangdong · CN
XtalTQ
Chengdu · Sichuan · CN
Suzhou Hangjing Elec & Tech Co., Ltd.
Suzhou · Jiangsu · CN
Zibo Chinaxtal Co Ltd
Zibo · Shandong · CN
RHT
Ningbo · Zhejiang · CN
NAURA Technology Group
北京 · Beijing · CN

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem Kristallresonator und einem Kristalloszillator?

Ein Kristallresonator ist das nackte piezoelektrische Bauteil, das eine externe Schaltung zum Schwingen benötigt, während ein Kristalloszillator den Resonator plus die vollständige Oszillatorschaltung in einem Gehäuse enthält und ein sofort verwendbares Taktsignal liefert.

Wie beeinflusst die Temperatur die Leistung des Kristallresonators?

Temperaturänderungen verursachen Frequenzdrift aufgrund des Temperaturkoeffizienten des Quarzkristalls. AT-Schnitte haben eine kubische Temperatur-Frequenz-Beziehung mit Wendepunkten typischerweise um 25°C, während SC-Schnitte eine bessere Temperaturstabilität für hochpräzise Anwendungen bieten.

Was verursacht die Alterung von Kristallresonatoren?

Alterung resultiert aus Materialveränderungen wie Spannungsabbau in der Montagestruktur, Ausgasen von Verunreinigungen, Elektrodenmigration und Veränderungen der Quarzoberfläche. Richtige Abdichtung und Herstellungsprozesse minimieren Alterungseffekte.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Quarzresonator

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:CRYSTAL_RESONATOR
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