Википедия

Кварцевый резонатор

Ква́рцевый резона́тор (жарг. «кварц») — электронный прибор, в котором пьезоэлектрический эффект и явление механического резонанса используются для построения высокодобротного резонансного элемента электронной схемы.

image
Кварцевый резонатор в кристаллодержателе
image
по стандарту МЭК (IEC)
image
по ГОСТ 2.736-68
Обозначение кварцевого резонатора на принципиальных электрических схемах.

Следует отличать кварцевый резонатор от устройств, использующих другие пьезоэлектрические материалы — например, специальную керамику (см. [англ.]).

Принцип действия

image
Разные виды колебаний кварцевых резонаторов

На пластинку, тонкий цилиндр, кольцо или брусок, вырезанные из кристалла кварца с определённой ориентацией относительно кристаллографических осей монокристалла нанесены 2 или более электродов — проводящие металлические полоски, выполненные напылением в вакууме или вжиганием плёнки металла на заданные поверхности кристалла.

Резонатор механически крепится в узлах рабочей моды колебаний, чтобы снизить потери колебательной энергии через крепление кристалла. Для иных мод колебаний узлы собственных колебаний расположены в иных местах кристалла и поэтому иные моды колебаний подавлены. Для рабочей моды колебаний кристалл имеет некоторую собственную резонансную частоту механических колебаний, причем на этой частоте добротность механического резонатора очень высока.

При подаче напряжения на электроды благодаря обратному пьезоэлектрическому эффекту происходит изгиб, сжатие или сдвиг в зависимости от того, каким образом вырезан кристалл относительно кристаллографических осей, конфигурации возбуждающих электродов и расположения точек крепления.

Собственные колебания кристалла в результате пьезоэлектрического эффекта наводят на электродах дополнительную ЭДС и поэтому кварцевый резонатор электрически ведёт себя подобно резонансной цепи — колебательному контуру, составленному из конденсаторов, индуктивности и резистора, причем добротность этой эквивалентной электрической цепи очень велика и близка к добротности собственных механических колебаний кристалла.

Если частота подаваемого напряжения равна или близка к частоте собственных механических колебаний пластинки, затраты энергии на поддержание колебаний пластинки оказываются намного ниже, нежели при большом отличии частоты. Это тоже соответствует поведению электрического колебательного контура.

Эквивалентная электрическая схема

image
Условное обозначение кварцевого резонатора (сверху) и его эквивалентная схема (снизу)

По поведению в электрических цепях кварцевый резонатор можно в первом приближении представить в виде эквивалентной электрической схемы, изображённой на рисунке где:

image — собственная ёмкость кристалла, образуемая электродами на кристалле — обкладками конденсатора, где диэлектриком является сам кристалл и параллельно соединённой с этой ёмкостью паразитной ёмкостью кристаллодержателя и электрических выводов;
image, image — эквивалентные ёмкость и индуктивность механической колебательной системы резонатора;
image — эквивалентное сопротивление потерь механической колебательной системы.

Математически электрический импеданс в виде преобразования Лапласа можно по правилам параллельного и последовательного соединения двухполюсников записать:

image
где image — комплексная частота преобразования Лапласа, двумя вертикальными чертами обозначено параллельное соединение конденсатора image и цепи, состоящей из последовательно соединённых image, image, image,

или:

image

В такой эквивалентной схеме наблюдается два вида резонанса — последовательный, который наступает при равенстве реактивных сопротивлений image и image, при этом резонансе полное электрическое сопротивление (модуль импеданса) мало и практически равно image и параллельный резонанс, при котором равны полные сопротивления image и полное сопротивление цепи, состоящей их последовательно соединённых пары конденсаторов image, при этом полное сопротивление цепи велико, так как ток при резонансе протекает во внутреннем контуре, состоящем из всех двухполюсников эквивалентной схемы.

Резонансная частота последовательного резонанса image:

image

Резонансная частота параллельного резонанса image:

image

Измерением импеданса кварцевого резонатора на четырёх различных частотах после решения системы 4 уравнений можно определить параметры всех двухполюсников, входящих в эквивалентную схему. Практически, типичная ёмкость конденсатора image составляет десятые и даже сотые доли пФ, индуктивность image единицы-десятки Гн, сопротивление image — десятки-сотни Ом, паразитная ёмкость image — десятки пФ.

Так как волновое сопротивление image при последовательном и параллельном резонансах очень велико относительно последовательного сопротивления image, это обеспечивает очень высокую добротность резонансной цепи, достигающей нескольких миллионов.

Так как практически image, формулу для частоты параллельного резонанса можно упростить:

image

Опять же, так как image из формул следует, что частоты последовательного и параллельного резонансов очень близки, например, для типичных image пФ и image пФ для кварцевого резонатора в несколько МГц частоты резонансов различаются на 0,5 %.

Резонансную частоту последовательного резонанса image невозможно изменить подключением к кварцевому резонатору внешней цепи, так как индуктивность и ёмкость image, image эквивалентной схемы определяются собственным механическим резонансом кристалла.

Резонансную частоту параллельного резонанса можно снижать в небольших пределах, практически на доли процента, так как image и ёмкость image входит в формулу для частоты подключением к кварцевому резонатору внешнего конденсатора. Также возможно в малых пределах увеличить резонансную частоту подключением внешней катушки индуктивности, этот способ применяется редко.

Изготовители кварцевых резонаторов при их изготовлении механически юстируют резонансную частоту при некотором подключённом внешнем конденсаторе. Ёмкость конденсатора, обеспечивающего заявленную изготовителем частоту параллельного резонанса, обычно указывают в спецификации на конкретный резонатор, без подключения этого внешнего конденсатора резонансная частота будет немного выше.

История

image
Кварцевый резонатор в герметичном стеклянном корпусе пальчикового бесцокольного исполнения
image
Резонатор на 4 МГц в миниатюрном металлическом герметизированном корпусе HC-49/US
image
Металлические корпуса разнообразных размеров

Пьезоэлектрический эффект был впервые открыт братьями Жаком и Пьером Кюри в 1880 году. Поль Ланжевен впервые практически использовал этот эффект в ультразвуковом излучателе и приемнике ультразвука гидролокатора перед первой мировой войной.

Первый электромеханический резонатор на основе сегнетовой соли был изготовлен в 1917 году и запатентован в 1918 году Александром М. Николсоном (Alexander M. Nicholson) из компании Bell Telephone Laboratories, хотя его приоритет оспаривался Уолтером Гайтоном Кэди (Walter Guyton Cady), который изготовил кварцевый резонатор в 1921 году.

Некоторые улучшения в конструкцию кварцевых резонаторов предложены позже Льюисом Эссеном и Джорджем Вашингтоном Пирсом (George Washington Pierce).

Первые стабильные по частоте кварцевые резонаторы были разработаны в 1920—1930-х годах. Начиная с 1926 года, кварцевые резонаторы на радиостанциях стали использоваться в качестве элементов, задающих несущую частоту. В это же время резко возросло количество компаний, начавших выпускать кварцевые резонаторы, например, только до 1939 года в США было выпущено более чем 100 тыс. штук.

Применение

Одним из самых популярных видов резонаторов являются резонаторы, применяемые в часовых схемах и таймерах. Частота одних из самых популярных часовых резонаторов составляет 32 768 Гц.

Применяются в генераторах с фиксированной частотой, где необходима высокая стабильность частоты. В частности, в опорных генераторах синтезаторов частот и в трансиверных радиостанциях для формирования DSB-сигнала на промежуточной частоте и детектирования SSB или телеграфного сигнала.

Также применяются в кварцевых полосовых фильтрах промежуточной частоты супергетеродинных приёмников. Такие фильтры могут выполняться по лестничной или дифференциальной схеме и отличаются очень высокой добротностью и стабильностью по сравнению с LC-фильтрами. В старых радиостанциях, прежде всего военных, наборы кварцевых резонаторов использовались для моментальной настройки на нужную частоту.

По типу корпуса кварцевые резонаторы могут быть выводные для объёмного монтажа (стандартные и цилиндрические) и для поверхностного монтажа (SMD).

Качество схемы, в которую входят кварцевые резонаторы, определяют такие параметры, как допуск по частоте (отклонение частоты), стабильность частоты, нагрузочная ёмкость, старение.

Преимущества

  • Достижение намного бо́льших значений добротности (104106) эквивалентного колебательного контура, нежели любым другим способом.
  • Малые размеры устройства (вплоть до долей миллиметра).
  • Высокая температурная стабильность.
  • Большая долговечность.
  • Лучшая технологичность.
  • Построение качественных каскадных фильтров без необходимости их ручной настройки.

Недостатки

  • Чрезвычайно узкий диапазон подстройки частоты внешними элементами. На практике, для многодиапазонных систем эта проблема решается построением синтезаторов частот различной степени сложности.

См. также

Примечания

  1. ГОСТ 2.736-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные; линии задержки. Дата обращения: 21 ноября 2018. Архивировано 21 ноября 2018 года.
  2. Часовые кварцевые резонаторы 32768Гц. Дата обращения: 22 января 2023. Архивировано 21 января 2023 года.

Литература

  • Смагин А. Г., Ярославский М. И. Пьезоэлектричество кварца и кварцевые резонаторы. — М.: «Энергия», 1970. — 488 с. — 6000 экз.
  • Альтшуллер Г. Б. Кварцевая стабилизация частоты. — М.: «Связь», 1974. — 272 с. — 5600 экз.
  • Андросова В. Г., Банков В. Н., Дикиджи А. Н. и др. Справочник по кварцевым резонаторам / Под ред. П. Г. Позднякова. — Связь, 1978. — 288 с. — 15 000 экз.
  • Глюкман Л. И. Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1981. — 232 с. — 10 000 экз.
  • Зеленка И. Пьезоэлектрические резонаторы на объёмных и поверхностных акустических волнах: Материалы, технология, конструкция, применение: Пер. с чешск. — М.: Мир, 1990. — 584 с. — 4050 экз. — ISBN 5-03-001086-6.
  • Ладик А. И., Сташкевич А. И. Изделия электронной техники. Пьезоэлектрические и электромеханические приборы: Справочник. — М.: Радио и связь, 1993. — 104 с. — 3000 экз. — ISBN 5-256-01145-6, ISBN 5-256-00588-X.

Ссылки

  • Кварцевый генератор — статья из Большой советской энциклопедии
  • Хоменко И. В., Косых А. В. Кварцевые резонаторы и генераторы. Учебное пособие. Архивная копия от 24 ноября 2018 на Wayback Machine

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Кварцевый резонатор, Что такое Кварцевый резонатор? Что означает Кварцевый резонатор?

Kva rcevyj rezona tor zharg kvarc elektronnyj pribor v kotorom pezoelektricheskij effekt i yavlenie mehanicheskogo rezonansa ispolzuyutsya dlya postroeniya vysokodobrotnogo rezonansnogo elementa elektronnoj shemy Kvarcevyj rezonator v kristalloderzhatelepo standartu MEK IEC po GOST 2 736 68Oboznachenie kvarcevogo rezonatora na principialnyh elektricheskih shemah Sleduet otlichat kvarcevyj rezonator ot ustrojstv ispolzuyushih drugie pezoelektricheskie materialy naprimer specialnuyu keramiku sm angl Princip dejstviyaRaznye vidy kolebanij kvarcevyh rezonatorov Na plastinku tonkij cilindr kolco ili brusok vyrezannye iz kristalla kvarca s opredelyonnoj orientaciej otnositelno kristallograficheskih osej monokristalla naneseny 2 ili bolee elektrodov provodyashie metallicheskie poloski vypolnennye napyleniem v vakuume ili vzhiganiem plyonki metalla na zadannye poverhnosti kristalla Rezonator mehanicheski krepitsya v uzlah rabochej mody kolebanij chtoby snizit poteri kolebatelnoj energii cherez kreplenie kristalla Dlya inyh mod kolebanij uzly sobstvennyh kolebanij raspolozheny v inyh mestah kristalla i poetomu inye mody kolebanij podavleny Dlya rabochej mody kolebanij kristall imeet nekotoruyu sobstvennuyu rezonansnuyu chastotu mehanicheskih kolebanij prichem na etoj chastote dobrotnost mehanicheskogo rezonatora ochen vysoka Pri podache napryazheniya na elektrody blagodarya obratnomu pezoelektricheskomu effektu proishodit izgib szhatie ili sdvig v zavisimosti ot togo kakim obrazom vyrezan kristall otnositelno kristallograficheskih osej konfiguracii vozbuzhdayushih elektrodov i raspolozheniya tochek krepleniya Sobstvennye kolebaniya kristalla v rezultate pezoelektricheskogo effekta navodyat na elektrodah dopolnitelnuyu EDS i poetomu kvarcevyj rezonator elektricheski vedyot sebya podobno rezonansnoj cepi kolebatelnomu konturu sostavlennomu iz kondensatorov induktivnosti i rezistora prichem dobrotnost etoj ekvivalentnoj elektricheskoj cepi ochen velika i blizka k dobrotnosti sobstvennyh mehanicheskih kolebanij kristalla Esli chastota podavaemogo napryazheniya ravna ili blizka k chastote sobstvennyh mehanicheskih kolebanij plastinki zatraty energii na podderzhanie kolebanij plastinki okazyvayutsya namnogo nizhe nezheli pri bolshom otlichii chastoty Eto tozhe sootvetstvuet povedeniyu elektricheskogo kolebatelnogo kontura Ekvivalentnaya elektricheskaya shemaUslovnoe oboznachenie kvarcevogo rezonatora sverhu i ego ekvivalentnaya shema snizu Po povedeniyu v elektricheskih cepyah kvarcevyj rezonator mozhno v pervom priblizhenii predstavit v vide ekvivalentnoj elektricheskoj shemy izobrazhyonnoj na risunke gde C0 displaystyle C 0 sobstvennaya yomkost kristalla obrazuemaya elektrodami na kristalle obkladkami kondensatora gde dielektrikom yavlyaetsya sam kristall i parallelno soedinyonnoj s etoj yomkostyu parazitnoj yomkostyu kristalloderzhatelya i elektricheskih vyvodov C1 displaystyle C 1 L1 displaystyle L 1 ekvivalentnye yomkost i induktivnost mehanicheskoj kolebatelnoj sistemy rezonatora R1 displaystyle R 1 ekvivalentnoe soprotivlenie poter mehanicheskoj kolebatelnoj sistemy Matematicheski elektricheskij impedans v vide preobrazovaniya Laplasa mozhno po pravilam parallelnogo i posledovatelnogo soedineniya dvuhpolyusnikov zapisat Z s 1s C1 s L1 R1 1s C0 displaystyle Z s left frac 1 s cdot C 1 s cdot L 1 R 1 right left left frac 1 s cdot C 0 right right gde s jw displaystyle s j omega kompleksnaya chastota preobrazovaniya Laplasa dvumya vertikalnymi chertami oboznacheno parallelnoe soedinenie kondensatora C0 displaystyle C 0 i cepi sostoyashej iz posledovatelno soedinyonnyh C1 displaystyle C 1 L1 displaystyle L 1 R1 displaystyle R 1 ili Z s s2 sR1L1 ws2s C0 s2 sR1L1 wp2 displaystyle Z s frac s 2 s frac R 1 L 1 omega mathrm s 2 s cdot C 0 cdot s 2 s frac R 1 L 1 omega mathrm p 2 V takoj ekvivalentnoj sheme nablyudaetsya dva vida rezonansa posledovatelnyj kotoryj nastupaet pri ravenstve reaktivnyh soprotivlenij XC1 displaystyle X C 1 i XL1 displaystyle X L 1 pri etom rezonanse polnoe elektricheskoe soprotivlenie modul impedansa malo i prakticheski ravno R1 displaystyle R 1 i parallelnyj rezonans pri kotorom ravny polnye soprotivleniya XL1 displaystyle X L 1 i polnoe soprotivlenie cepi sostoyashej ih posledovatelno soedinyonnyh pary kondensatorov XC1 C2 displaystyle X C 1 C 2 pri etom polnoe soprotivlenie cepi veliko tak kak tok pri rezonanse protekaet vo vnutrennem konture sostoyashem iz vseh dvuhpolyusnikov ekvivalentnoj shemy Rezonansnaya chastota posledovatelnogo rezonansa ws displaystyle omega mathrm s ws 1L1 C1 displaystyle omega mathrm s frac 1 sqrt L 1 cdot C 1 Rezonansnaya chastota parallelnogo rezonansa wp displaystyle omega mathrm p wp C1 C0L1 C1 C0 ws1 C1C0 displaystyle omega mathrm p sqrt frac C 1 C 0 L 1 cdot C 1 cdot C 0 omega s sqrt 1 frac C 1 C 0 Izmereniem impedansa kvarcevogo rezonatora na chetyryoh razlichnyh chastotah posle resheniya sistemy 4 uravnenij mozhno opredelit parametry vseh dvuhpolyusnikov vhodyashih v ekvivalentnuyu shemu Prakticheski tipichnaya yomkost kondensatora C1 displaystyle C 1 sostavlyaet desyatye i dazhe sotye doli pF induktivnost L1 displaystyle L 1 edinicy desyatki Gn soprotivlenie R1 displaystyle R 1 desyatki sotni Om parazitnaya yomkost C0 displaystyle C 0 desyatki pF Tak kak volnovoe soprotivlenie Rw L1C1 displaystyle R w sqrt frac L 1 C 1 pri posledovatelnom i parallelnom rezonansah ochen veliko otnositelno posledovatelnogo soprotivleniya R1 displaystyle R 1 eto obespechivaet ochen vysokuyu dobrotnost rezonansnoj cepi dostigayushej neskolkih millionov Tak kak prakticheski C0 C1 displaystyle C 0 gg C 1 formulu dlya chastoty parallelnogo rezonansa mozhno uprostit wp C1 C0L1 C1 C0 ws1 C1C0 ws 1 C12C0 displaystyle omega mathrm p sqrt frac C 1 C 0 L 1 cdot C 1 cdot C 0 omega s sqrt 1 frac C 1 C 0 approx omega s left 1 frac C 1 2C 0 right Opyat zhe tak kak C0 C1 displaystyle C 0 gg C 1 iz formul sleduet chto chastoty posledovatelnogo i parallelnogo rezonansov ochen blizki naprimer dlya tipichnyh C1 0 1 displaystyle C 1 0 1 pF i C0 10 displaystyle C 0 10 pF dlya kvarcevogo rezonatora v neskolko MGc chastoty rezonansov razlichayutsya na 0 5 Rezonansnuyu chastotu posledovatelnogo rezonansa ws displaystyle omega mathrm s nevozmozhno izmenit podklyucheniem k kvarcevomu rezonatoru vneshnej cepi tak kak induktivnost i yomkost C1 displaystyle C 1 L1 displaystyle L 1 ekvivalentnoj shemy opredelyayutsya sobstvennym mehanicheskim rezonansom kristalla Rezonansnuyu chastotu parallelnogo rezonansa mozhno snizhat v nebolshih predelah prakticheski na doli procenta tak kak C0 C1 displaystyle C 0 gg C 1 i yomkost C0 displaystyle C 0 vhodit v formulu dlya chastoty podklyucheniem k kvarcevomu rezonatoru vneshnego kondensatora Takzhe vozmozhno v malyh predelah uvelichit rezonansnuyu chastotu podklyucheniem vneshnej katushki induktivnosti etot sposob primenyaetsya redko Izgotoviteli kvarcevyh rezonatorov pri ih izgotovlenii mehanicheski yustiruyut rezonansnuyu chastotu pri nekotorom podklyuchyonnom vneshnem kondensatore Yomkost kondensatora obespechivayushego zayavlennuyu izgotovitelem chastotu parallelnogo rezonansa obychno ukazyvayut v specifikacii na konkretnyj rezonator bez podklyucheniya etogo vneshnego kondensatora rezonansnaya chastota budet nemnogo vyshe IstoriyaKvarcevyj rezonator v germetichnom steklyannom korpuse palchikovogo bescokolnogo ispolneniyaRezonator na 4 MGc v miniatyurnom metallicheskom germetizirovannom korpuse HC 49 USMetallicheskie korpusa raznoobraznyh razmerov Pezoelektricheskij effekt byl vpervye otkryt bratyami Zhakom i Perom Kyuri v 1880 godu Pol Lanzheven vpervye prakticheski ispolzoval etot effekt v ultrazvukovom izluchatele i priemnike ultrazvuka gidrolokatora pered pervoj mirovoj vojnoj Pervyj elektromehanicheskij rezonator na osnove segnetovoj soli byl izgotovlen v 1917 godu i zapatentovan v 1918 godu Aleksandrom M Nikolsonom Alexander M Nicholson iz kompanii Bell Telephone Laboratories hotya ego prioritet osparivalsya Uolterom Gajtonom Kedi Walter Guyton Cady kotoryj izgotovil kvarcevyj rezonator v 1921 godu Nekotorye uluchsheniya v konstrukciyu kvarcevyh rezonatorov predlozheny pozzhe Lyuisom Essenom i Dzhordzhem Vashingtonom Pirsom George Washington Pierce Pervye stabilnye po chastote kvarcevye rezonatory byli razrabotany v 1920 1930 h godah Nachinaya s 1926 goda kvarcevye rezonatory na radiostanciyah stali ispolzovatsya v kachestve elementov zadayushih nesushuyu chastotu V eto zhe vremya rezko vozroslo kolichestvo kompanij nachavshih vypuskat kvarcevye rezonatory naprimer tolko do 1939 goda v SShA bylo vypusheno bolee chem 100 tys shtuk PrimenenieOdnim iz samyh populyarnyh vidov rezonatorov yavlyayutsya rezonatory primenyaemye v chasovyh shemah i tajmerah Chastota odnih iz samyh populyarnyh chasovyh rezonatorov sostavlyaet 32 768 Gc Primenyayutsya v generatorah s fiksirovannoj chastotoj gde neobhodima vysokaya stabilnost chastoty V chastnosti v opornyh generatorah sintezatorov chastot i v transivernyh radiostanciyah dlya formirovaniya DSB signala na promezhutochnoj chastote i detektirovaniya SSB ili telegrafnogo signala Takzhe primenyayutsya v kvarcevyh polosovyh filtrah promezhutochnoj chastoty supergeterodinnyh priyomnikov Takie filtry mogut vypolnyatsya po lestnichnoj ili differencialnoj sheme i otlichayutsya ochen vysokoj dobrotnostyu i stabilnostyu po sravneniyu s LC filtrami V staryh radiostanciyah prezhde vsego voennyh nabory kvarcevyh rezonatorov ispolzovalis dlya momentalnoj nastrojki na nuzhnuyu chastotu Po tipu korpusa kvarcevye rezonatory mogut byt vyvodnye dlya obyomnogo montazha standartnye i cilindricheskie i dlya poverhnostnogo montazha SMD Kachestvo shemy v kotoruyu vhodyat kvarcevye rezonatory opredelyayut takie parametry kak dopusk po chastote otklonenie chastoty stabilnost chastoty nagruzochnaya yomkost starenie Preimushestva Dostizhenie namnogo bo lshih znachenij dobrotnosti 104 106 ekvivalentnogo kolebatelnogo kontura nezheli lyubym drugim sposobom Malye razmery ustrojstva vplot do dolej millimetra Vysokaya temperaturnaya stabilnost Bolshaya dolgovechnost Luchshaya tehnologichnost Postroenie kachestvennyh kaskadnyh filtrov bez neobhodimosti ih ruchnoj nastrojki Nedostatki Chrezvychajno uzkij diapazon podstrojki chastoty vneshnimi elementami Na praktike dlya mnogodiapazonnyh sistem eta problema reshaetsya postroeniem sintezatorov chastot razlichnoj stepeni slozhnosti Sm takzheKvarcevye chasy Kvarcevyj generator Generator Pirsa Generator taktovyh impulsov Rezonistor Atomnye chasy Pezokeramicheskij izluchatelPrimechaniyaGOST 2 736 68 Edinaya sistema konstruktorskoj dokumentacii Oboznacheniya uslovnye graficheskie v shemah Elementy pezoelektricheskie i magnitostrikcionnye linii zaderzhki neopr Data obrasheniya 21 noyabrya 2018 Arhivirovano 21 noyabrya 2018 goda Chasovye kvarcevye rezonatory 32768Gc neopr Data obrasheniya 22 yanvarya 2023 Arhivirovano 21 yanvarya 2023 goda LiteraturaSmagin A G Yaroslavskij M I Pezoelektrichestvo kvarca i kvarcevye rezonatory M Energiya 1970 488 s 6000 ekz Altshuller G B Kvarcevaya stabilizaciya chastoty M Svyaz 1974 272 s 5600 ekz Androsova V G Bankov V N Dikidzhi A N i dr Spravochnik po kvarcevym rezonatoram Pod red P G Pozdnyakova Svyaz 1978 288 s 15 000 ekz Glyukman L I Pezoelektricheskie kvarcevye rezonatory 3 e izd pererab i dop M Radio i svyaz 1981 232 s 10 000 ekz Zelenka I Pezoelektricheskie rezonatory na obyomnyh i poverhnostnyh akusticheskih volnah Materialy tehnologiya konstrukciya primenenie Per s cheshsk M Mir 1990 584 s 4050 ekz ISBN 5 03 001086 6 Ladik A I Stashkevich A I Izdeliya elektronnoj tehniki Pezoelektricheskie i elektromehanicheskie pribory Spravochnik M Radio i svyaz 1993 104 s 3000 ekz ISBN 5 256 01145 6 ISBN 5 256 00588 X SsylkiMediafajly na Vikisklade Kvarcevyj generator statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii Homenko I V Kosyh A V Kvarcevye rezonatory i generatory Uchebnoe posobie Arhivnaya kopiya ot 24 noyabrya 2018 na Wayback Machine V state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 13 maya 2012

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто