Strukturierte Komponentendaten · 2026

Quarzrohling

Ein dünner, präzise dimensionierter Schnitt aus synthetischem Quarzkristall, der in einer bestimmten kristallographischen Orientierung geschnitten wird, um gewünschte Frequenz- und Temperaturstabilitätseigenschaften zu erreichen.

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

Ein Quarzrohling ist ein dünner, präzise dimensionierter Schnitt aus synthetischem Quarzkristall, der in einer bestimmten kristallographischen Orientierung (wie AT-Schnitt, SC-Schnitt oder BT-Schnitt) geschnitten wird, um gewünschte Frequenz- und Temperaturstabilitätseigenschaften zu erreichen. Wenn er über angebrachte Elektroden einem elektrischen Wechselfeld ausgesetzt wird, schwingt er aufgrund des piezoelektrischen Effekts mechanisch mit seiner natürlichen Resonanzfrequenz und bietet so eine stabile Frequenzreferenz für elektronische Schaltungen. Der Quarzrohling arbeitet nach dem piezoelektrischen Prinzip: Wenn mechanische Spannung ausgeübt wird, erzeugt er eine elektrische Ladung, und umgekehrt verformt er sich mechanisch, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird. In einer Oszillatorschaltung wird der Rohling durch eine Wechselspannung angeregt, wodurch er mit seiner präzisen Resonanzfrequenz schwingt, die durch seine physikalischen Abmessungen, den Schnittwinkel und die Materialeigenschaften bestimmt wird. Diese Schwingung erzeugt ein stabiles elektrisches Signal, das für Zeitmessung und Frequenzsteuerung verwendet wird.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Quarzrohling ist ein dünner, präzise dimensionierter Schnitt aus synthetischem Quarzkristall, der in einer bestimmten kristallographischen Orientierung (wie AT-Schnitt, SC-Schnitt oder BT-Schnitt) geschnitten wird, um gewünschte Frequenz- und Temperaturstabilitätseigenschaften zu erreichen. Wenn er über angebrachte Elektroden einem elektrischen Wechselfeld ausgesetzt wird, schwingt er aufgrund des piezoelektrischen Effekts mechanisch mit seiner natürlichen Resonanzfrequenz und bietet so eine stabile Frequenzreferenz für elektronische Schaltungen.

Der Quarzrohling arbeitet nach dem piezoelektrischen Prinzip: Wenn mechanische Spannung ausgeübt wird, erzeugt er eine elektrische Ladung, und umgekehrt verformt er sich mechanisch, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird. In einer Oszillatorschaltung wird der Rohling durch eine Wechselspannung angeregt, wodurch er mit seiner präzisen Resonanzfrequenz schwingt, die durch seine physikalischen Abmessungen, den Schnittwinkel und die Materialeigenschaften bestimmt wird. Diese Schwingung erzeugt ein stabiles elektrisches Signal, das für Zeitmessung und Frequenzsteuerung verwendet wird.
Funktionsprinzip
The quartz crystal blank operates on the piezoelectric principle: when mechanical stress is applied, it generates an electric charge, and conversely, when an electric field is applied, it undergoes mechanical deformation. In an oscillator circuit, the blank is excited by an alternating voltage, causing it to vibrate at its precise resonant frequency, which is determined by its physical dimensions, cut angle, and material properties. This vibration creates a stable electrical signal used for timing and frequency control.
Materialien
Synthetischer Alpha-Quarz (SiO2)typischerweise durch hydrothermale oder Autoklavverfahren gezüchtetum hohe Reinheit und konsistente Eigenschaften zu erreichen. Elektrodenmaterial: GoldSilber oder Aluminiumaufgebracht durch Sputtern oder Aufdampfen.
Aging
<5 ppm per year
Drive Level
10 μW to 100 μW
Frequency Range
1 kHz to 300 MHz
Load Capacitance
8 pF to 32 pF
Frequency Tolerance
±10 ppm to ±100 ppm
Betriebstemperatur
-40°C to +85°C
ESR (Equivalent Series Resistance)
10 Ω to 100 Ω
Normen
IEC 60122-1IEC 60444MIL-PRF-3098

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Quarzrohling.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Improper electrode deposition->High ESR or no oscillation->Implement controlled sputtering processes with in-situ monitoring and regular calibration of deposition equipment.
Crystal blank contamination during handling->Frequency instability or premature aging->Use cleanroom environments (ISO Class 5 or better), automated handling systems, and strict contamination control protocols.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Frequency drift due to temperature changes
1
Mechanical damage from shock or vibration
2
Contamination affecting electrode adhesion
3
Aging causing long-term frequency shift

Konformität und Prüfung

tolerance
Frequency tolerance typically ±20 ppm at 25°C; temperature stability ±10 ppm over operating range
test method
Frequency measured using high-precision counters or network analyzers; temperature testing in environmental chambers per IEC 60068-2-1/2

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

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

What determines the frequency of a quartz crystal blank?

The frequency is primarily determined by the physical thickness of the blank (thinner blanks yield higher frequencies) and the crystallographic cut angle, which affects temperature stability and harmonic modes.

Why is synthetic quartz used instead of natural quartz?

Synthetic quartz offers higher purity, fewer defects, and more consistent material properties, leading to better frequency stability, lower aging rates, and reliable mass production compared to natural quartz.

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 Quarzrohling

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

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URN:CNFX:ME:UNIT:QUARTZ_CRYSTAL_BLANK