Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Quarzkristall-Resonator

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

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Quarzkristall-Resonator 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 Anlegen einer Spannung präzise elektrische Schwingungen mit einer spezifischen Frequenz erzeugt.

Technische Definition

Eine kritische Komponente in Signaloszillatoren, die Frequenzstabilität und Zeitgenauigkeit bereitstellt, indem sie die piezoelektrischen Eigenschaften von Quarzkristall nutzt, um resonante elektrische Schwingungen bei einer definierten Frequenz zu erzeugen.

Funktionsprinzip

Wenn eine Wechselspannung an die Elektroden des Quarzkristalls angelegt wird, verursacht der piezoelektrische Effekt mechanische Schwingungen mit der natürlichen Resonanzfrequenz des Kristalls, die wiederum stabile elektrische Schwingungen erzeugen.

Hauptmaterialien

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

Komponenten / 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
Quarzkristall-Resonator 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
Traglast:Atmosphärisch bis 1 atm (hermetisch versiegeltes Gehäuse, nicht druckempfindlich)
Verstellbereich / Reichweite:Nicht anwendbar (elektronisches Bauteil)
Einsatztemperatur:-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
Cause: Alterung durch Materialdegradation, Temperaturschwankungen oder Kontamination durch Ausgasen von Verpackungsmaterialien, die die Kristallstabilität beeinträchtigen.
Mechanischer Bruch
Cause: 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.

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
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
Manufacturing Precision
  • Frequenztoleranz: ±10 ppm bis ±100 ppm (abhängig von der Güteklasse)
  • Alterungsrate: ±3 ppm/Jahr bis ±10 ppm/Jahr (typisch für AT-Schnitt-Kristalle)
Quality Inspection
  • Frequenzmessprüfung (mit Netzwerkanalysator oder Frequenzzähler)
  • Umweltbelastungstest (Temperaturwechsel von -40°C bis +85°C mit Frequenzüberwachung)

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Frequenzbereich für Quarzkristall-Resonatoren in der Computerfertigung?

Quarzresonatoren arbeiten typischerweise in Frequenzbereichen von 32,768 kHz für Echtzeituhren bis zu mehreren hundert MHz für Hochgeschwindigkeitsprozessoren, mit gängigen Werten wie 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz und 20 MHz für Mikrocontroller- und Kommunikationsanwendungen.

Wie beeinflusst das Elektrodenmaterial die Resonatorleistung?

Elektrodenmaterialien wie Silber oder Gold bieten ausgezeichnete Leitfähigkeit und Haftung am Quarz, was stabilen elektrischen Kontakt und minimalen Signalverlust gewährleistet. Gold bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit für raue Umgebungen, während Silber kostengünstige Leistung für Standardanwendungen liefert.

Welche Schlüsselspezifikationen sind bei der Auswahl eines Quarzresonators zu berücksichtigen?

Kritische Spezifikationen umfassen Frequenzstabilität (typisch ±10-100 ppm), Betriebstemperaturbereich (üblich -40°C bis +85°C), Lastkapazität (typisch 12-32 pF), Alterungsrate (<±5 ppm/Jahr) und Gehäusegröße (SMD- oder Durchsteckmontage-Optionen).

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 v2.6.05 · 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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