型号:

NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14

品牌:NDK
封装:2-SMD,无引线
批次:-
包装:编带
重量:0.053g
其他:
NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14 产品实物图片
NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14 一小时发货
描述:无源晶振 32.768kHz 6pF 70kΩ ±20ppm SMD3215-2P
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3000+
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产品参数
属性参数值
频率32.768kHz
常温频差±20ppm
负载电容6pF
等效串联电阻(ESR)70kΩ
工作温度-40℃~+85℃

NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14无源晶振产品概述

一、产品核心定位与典型应用场景

NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14是NDK(日本电波工业) 推出的一款小型化、高精度无源32.768kHz晶振,核心定位为低功耗实时时钟(RTC)及低频时钟基准,适配对时钟稳定性、功耗和尺寸有严格要求的场景:

  • 消费电子:智能手表、手环、蓝牙耳机等可穿戴设备的RTC模块,满足轻薄化设计需求;
  • 物联网终端:低功耗蓝牙(BLE)节点、智能家居传感器、智能门锁的时间同步与系统时钟;
  • 工业控制:PLC、远程传感器节点、工业物联网网关的辅助时钟源,适配宽温环境;
  • 通信设备:小型基站、路由器、光模块的辅助时钟基准,提升时间同步精度。

作为无源晶振,其无需外部驱动电路,仅需匹配负载电容即可工作,具有成本低、可靠性高、抗干扰性强的特点,是替代有源晶振的高性价比选择。

二、关键电气性能参数解析

该型号的核心参数均针对32.768kHz时钟应用优化,具体性能及应用意义如下:

1. 基准频率与分频优势

  • 频率:32.768kHz(即2¹⁵Hz),是RTC领域的标准频率——分频15次后可直接得到1Hz秒信号,无需复杂分频电路,大幅简化系统设计,降低功耗。

2. 频率精度与时间偏差

  • 常温频差:±20ppm(25℃时),换算为时间偏差:每小时约±0.072秒(3600s×20×10⁻⁶=0.072s),满足绝大多数消费电子(如智能手表±1秒/天的精度要求)及工业场景的时间同步需求。

3. 负载电容匹配要求

  • 负载电容:6pF(标准值),无源晶振需外接两个匹配电容(通常并联于晶振两端到地),总负载电容需严格控制为6pF(需扣除PCB寄生电容1-2pF),否则会导致频率偏移,影响时钟精度。

4. ESR与起振稳定性

  • 等效串联电阻(ESR):70kΩ,属于该封装下的低ESR值——ESR越低,晶振起振越稳定,且系统功耗越低,适配单片机内部低功耗振荡器电路(如ST单片机LSE)的驱动能力。

5. 宽温工作范围

  • 工作温度:-40℃~+85℃,覆盖工业级温度要求,可稳定工作于户外可穿戴设备、工业传感器等极端温度场景。

三、封装与机械特性

该型号采用SMD3215-2P封装,属于小型化表面贴装设计:

  • 尺寸:3.2mm×1.5mm×0.8mm(长×宽×高),符合当前电子设备轻薄化趋势,适配高密度PCB布局;
  • 引脚配置:2-SMD无引线设计,减少寄生电感,提升起振稳定性,同时便于自动化贴装,提高生产效率;
  • 封装材料:采用陶瓷封装,具有良好的抗振动、抗冲击性能,延长产品使用寿命。

四、品牌与可靠性优势

NDK作为全球晶振行业的领军企业,该型号继承了其成熟的工艺与可靠性优势:

  • 工艺一致性:批量产品参数波动小,减少设计阶段的兼容性问题;
  • 可靠性测试:通过温度循环(-40℃~+85℃,1000次)、湿度测试(85℃/85%RH,1000h)、振动测试(10-2000Hz,1.5g)等,符合JEITA晶振标准;
  • 行业认证:部分批次满足RoHS、REACH等环保要求,适配全球市场应用。

五、应用设计注意事项

为保证晶振稳定工作,设计时需注意以下要点:

  1. 负载电容匹配:若PCB寄生电容为1pF,需外接两个10pF电容(总负载电容=(10×10)/(10+10)+1=6pF),避免使用误差超过±5%的电容;
  2. 布局优化:晶振应尽量靠近单片机晶振引脚(距离≤5mm),避免长走线引入干扰;晶振周围需远离高频电路(如WiFi、蓝牙模块);
  3. 驱动能力确认:需确认单片机内部振荡器的驱动能力(如STM32L系列LSE驱动能力覆盖50-100kΩ ESR),匹配该型号的70kΩ ESR;
  4. 电源滤波:单片机晶振电源引脚需并联100nF陶瓷电容滤波,减少电源噪声对时钟的干扰。

总结

NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14是一款高性价比、高精度、小型化的无源晶振,结合NDK的品牌可靠性与宽温适配性,是可穿戴设备、物联网终端、工业控制等领域的理想时钟基准选择,可有效降低系统设计复杂度与成本。