Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Quarzresonator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Quarzresonator im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Quarzresonator wird durch die Baugruppe aus Quarz-Kristallrohling und Elektroden beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein piezoelektrisches Bauteil, das bei angelegter Spannung präzise elektrische Schwingungen mit einer bestimmten Frequenz erzeugt.

Technische Definition

Ein Quarzresonator ist ein passives piezoelektrisches Bauteil, das in elektronischen Schaltungen verwendet wird, um eine stabile und präzise Frequenzreferenz bereitzustellen. Es wird als Bauteil in der Branche der Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Produkten klassifiziert. Der Resonator besteht aus einem präzise geschnittenen Quarzkristall mit aufgebrachten Elektroden, typischerweise aus Silber oder Gold, und ist in einem keramischen oder metallischen Gehäuse untergebracht, um Schutz und Montage zu ermöglichen. Wenn eine Wechselspannung an die Elektroden angelegt wird, induziert der piezoelektrische Effekt mechanische Schwingungen im Kristall bei seiner natürlichen Resonanzfrequenz. Diese mechanischen Schwingungen erzeugen wiederum elektrische Schwingungen mit derselben Frequenz, die verwendet werden können, um den Ausgang einer Oszillatorschaltung zu stabilisieren. Die Resonanzfrequenz wird durch die physikalischen Abmessungen und den Schnitt des Kristalls bestimmt und wird in Megahertz (MHz) als Bereich angegeben. Dieses Bauteil ist entscheidend für Zeitsteuerung und Frequenzkontrolle in Anwendungen wie Mikroprozessoren, Kommunikationsgeräten und Unterhaltungselektronik. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächliche Resonanzfrequenz und die Leistungsmerkmale für das spezifische Modell und die Anwendung verifiziert werden müssen, da der angegebene Frequenzbereich nur eine allgemeine Referenz ist. Der Resonator enthält keine aktive Schaltung; er ist auf externe Oszillatorschaltungen angewiesen, um Schwingungen aufrechtzuerhalten. Richtige Handhabung und Montage sind unerlässlich, um Frequenzdrift oder Beschädigung zu vermeiden. Bei der Beschaffung sollten Ingenieure die genaue Frequenz, Lastkapazität und Gehäusetyp mit dem Hersteller oder Lieferanten bestätigen, da diese Parameter das Schaltungsdesign beeinflussen. Das Bauteil ist nicht nach einem bestimmten Standard zertifiziert, es sei denn, dies wird vom Hersteller ausdrücklich angegeben, und jede behauptete Konformität sollte mit dem Lieferanten verifiziert werden.

Funktionsprinzip

Wenn eine Wechselspannung an die Elektroden des Quarzkristalls angelegt wird, verursacht der piezoelektrische Effekt, dass der Kristall mechanisch schwingt und bei seiner natürlichen Resonanzfrequenz vibriert. Diese mechanische Schwingung wird wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt, wodurch stabile Schwingungen entstehen. Die Frequenz dieser Schwingungen ist aufgrund der präzisen physikalischen Eigenschaften des Kristalls hochstabil. Der Resonator wird typischerweise in einer Oszillatorschaltung verwendet, die die Schwingungen verstärkt und aufrechterhält. Der Frequenzbereich wird in MHz angegeben, aber die genaue Frequenz hängt vom Schnitt und den Abmessungen des Kristalls ab. Das Gehäuse schützt den Kristall vor Umwelteinflüssen, und das Elektrodenmaterial beeinflusst die Langzeitstabilität. Für den ordnungsgemäßen Betrieb muss die Schaltung so ausgelegt sein, dass sie die Lastkapazität und den Ansteuerpegel des Kristalls berücksichtigt.

Hauptmaterialien

Quarzkristall Elektrodenmaterialien (typischerweise Silber oder Gold) Keramik- oder Metallgehäuse

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Quarz-Kristallrohling
    Piezoelektrisches Element, das mit spezifischer Frequenz schwingt
    Material: Quarzkristall
  • Elektroden
    Anlegen der Spannung an den Kristall und Abnahme des Signals vom Kristall
    Material: Silber oder Gold
  • Gehäuse
    Schützt den Kristall vor Umwelteinflüssen und bietet mechanische Stabilität
    Material: Keramik oder Metall
  • Anschlussstifte
    Elektrische Verbindungen zum externen Schaltkreis
    Material: Kupferlegierung

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Überstrom über 5 mA Effektivwert Elektrodenmetallisierung-Elektromigration verursacht Frequenzdrift >100 ppm Reihenstrombegrenzungswiderstand dimensioniert für 1,2 mA Sicherheitsmarge
Thermischer Schock >50°C/Minute Rate Quarz-Dichtglas-Rissbildung führt zu Hermetizitätsverlust und Q-Faktor-Degradation unter 10.000 Kontrollierte Aufheizraten-Ofenprofilierung während des Reflow-Lötens mit maximal 3°C/Sekunde Gradient

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1-200 MHz, -40 bis +85°C, 10-100 μW Ansteuerleistung
Belastungs- und Ausfallgrenzen
150°C Curie-Temperatur, 50 ppm/Jahr Alterungsgrenze, 1000 g Stoßbeschleunigung
Piezoelektrische Kristallgitter-Depolarisation am Curie-Punkt, Elektrodenhaftungsermüdung durch thermische Zyklen, Quarzgitter-Versetzung durch mechanische Belastung
Fertigungskontext
Quarzresonator wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 1 atm (hermetisch versiegeltes Gehäuse, nicht druckempfindlich)
Durchflussrate:Nicht anwendbar (elektronisches Bauteil)
Betriebstemperatur:-40°C bis +125°C (typischer Industriebereich)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Saubere, trockene LuftumgebungenElektronische Leiterplatten (PCBs)Hermetisch versiegelte Gehäuse
Nicht geeignet: Hochvibrations- oder Stoßumgebungen (beeinflusst die Frequenzstabilität)
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Frequenz (z.B. 8 MHz, 32,768 kHz)
  • Frequenztoleranz/Stabilität (z.B. ±20 ppm)
  • Gehäusegröße/Abmessungen (z.B. HC-49, SMD 3225)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Frequenzdrift
Ursache: Alterung durch Materialdegradation, Temperaturschwankungen oder Kontamination durch Ausgasen von Verpackungsmaterialien, die die Kristallstabilität beeinträchtigen.
Mechanischer Bruch
Ursache: Physikalischer Stoß oder Vibration über den Auslegungsgrenzen, thermische Belastung durch schnelle Temperaturwechsel oder Fertigungsfehler in der Kristallbefestigung.
Wartungsindikatoren
  • Signifikante Abweichung der Ausgangsfrequenz über die spezifizierte Toleranz, erkannt über Frequenzzähler oder Systemzeitfehler.
  • Abnormales hörbares Geräusch (z.B. Summen oder Klicken) vom Resonator oder der Schaltung, das auf mögliche Kristallschäden oder elektrische Lichtbögen hinweist.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie strikte Temperaturregelung und Wärmemanagement in der Betriebsumgebung, um thermische Zyklusbelastung des Kristalls zu minimieren.
  • Verwenden Sie vibrationsisolierende Halterungen und stoßabsorbierende Verpackung während Installation und Betrieb, um vor mechanischer Beschädigung zu schützen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60122-1: Quarzkristalleinheiten bewerteter Qualität - Teil 1: Allgemeine FestlegungenANSI/IEEE C37.90.1: Norm für Stoßspannungsfestigkeitsprüfungen (SWC) für Schutzrelais und Relaissysteme (deckt Kristall-Zeitgeberkomponenten ab)DIN 41785: Quarzkristalleinheiten - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
Fertigungsgenauigkeit
  • Frequenztoleranz: ±10 ppm bis ±100 ppm (abhängig von der Güteklasse)
  • Alterungsrate: ±3 ppm/Jahr bis ±10 ppm/Jahr (typisch für AT-Schnitt-Kristalle)
Qualitätsprüfung
  • Frequenzmessprüfung (mit Netzwerkanalysator oder Frequenzzähler)
  • Umweltbelastungstest (Temperaturwechsel von -40°C bis +85°C mit Frequenzüberwachung)

Hersteller von Quarzresonator

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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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.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Frequenzbereich eines Quarzresonators?

Der Resonanzfrequenzbereich wird in MHz angegeben, aber die genaue Frequenz hängt vom spezifischen Modell ab. Überprüfen Sie immer das Datenblatt oder bestätigen Sie die genaue Frequenz des Teils, das Sie verwenden möchten, mit dem Hersteller.

Welche Materialien werden in einem Quarzresonator verwendet?

Der Resonator verwendet einen Quarzkristall als piezoelektrisches Element, mit Elektroden, die typischerweise aus Silber oder Gold bestehen. Das Gehäuse ist normalerweise aus Keramik oder Metall. Diese Materialien sind Standard, aber spezifische Qualitäten oder Beschichtungen können je nach Hersteller variieren.

Wie verifiziere ich den richtigen Resonator für meine Schaltung?

Sie müssen die Resonanzfrequenz, Lastkapazität und Gehäusetyp mit dem Hersteller oder Lieferanten bestätigen. Diese Parameter sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Schaltung entscheidend und sind nicht über alle Resonatoren standardisiert.

Benötigt ein Quarzresonator externe Komponenten?

Ja, es ist ein passives Bauteil und benötigt eine externe Oszillatorschaltung, um Schwingungen aufrechtzuerhalten. Die Schaltung muss so ausgelegt sein, dass sie die Spezifikationen des Kristalls, einschließlich Ansteuerpegel und Lastkapazität, berücksichtigt.

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 Index v2.6.09 · 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.
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