Cristal de quartz 10.000MHz DIP-2

5,00 MAD
TTC

Résonateur à quartz passif 10.000 MHz en boîtier métallique HC-49S pour une synchronisation précise de vos circuits électroniques.

  • Fréquence nominale stable de 10.000 MHz
  • Boîtier DIP-2 traversant format HC-49S
  • Capacité de charge standard de 20 pF
  • Tolérance de fréquence précise ±20 ppm
  • Compatible microcontrôleurs PIC, AVR et STM32
Quantité

Stabilité Maximale avec le Quartz Passif 10.000 MHz

Votre projet électronique souffre-t-il de décalages temporels ou d'une communication série instable ? Ne laissez pas le hasard dicter le rythme de vos microcontrôleurs. Le Quartz Passif 10.000 MHz est la solution incontournable pour offrir un véritable "rythme cardiaque" de précision à vos circuits. Contrairement aux résonateurs céramiques standards, ce composant en boîtier métallique HC-49S assure une fiabilité exceptionnelle face aux variations de température. Que vous conceviez une horloge numérique ou un système de communication RF, choisir ce cristal, c'est garantir une synchronisation parfaite de vos données.

Caractéristiques Clés du Résonateur Quartz 10 MHz DIP-2

  • Fréquence de Précision : Oscillation stable à 10.000 MHz, idéale pour les bases de temps rigoureuses.
  • Format Standardisé : Boîtier DIP-2 (HC-49S) à profil bas, facile à intégrer sur breadboard ou PCB.
  • Excellente Tolérance : Variation minime de ±20 ppm à 25°C pour une fidélité de signal supérieure.
  • Intégration Facile : Capacité de charge standard de 20 pF, compatible avec la majorité des microcontrôleurs.
  • Robustesse : Conception hermétique résistante aux vibrations avec une plage thermique de -20°C à +70°C.

Applications et Usage du Cristal 10.000 MHz

  • Pilotage de Microcontrôleurs : Fournit l'horloge externe essentielle pour les puces AVR, PIC ou STM32 nécessitant une vitesse de bus précise.
  • Communication Série & USB : Indispensable pour maintenir un Baud Rate stable et éviter les erreurs de transmission de données.
  • Synthèse de Fréquence : Élément de base pour les boucles à verrouillage de phase (PLL) et les générateurs de signaux.
  • Projets DIY et Réparation : Remplacement standard pour les jouets électroniques, les télécommandes et les cartes mères.

Fiche Technique Détaillée : Quartz 10.000 MHz

Spécification Valeur
Type de Composant Résonateur à quartz passif (AT-cut)
Fréquence Nominale 10.000 MHz
Boîtier / Format DIP-2 / HC-49S (Métallique)
Capacité de Charge (CL) 20 pF
Tolérance de Fréquence ±20 ppm à ±30 ppm
Résistance Série (ESR) ≤ 50 Ω à 60 Ω
Niveau d'excitation (Drive Level) 100 µW typique
Entraxe (Pitch) 4,88 mm
Température de fonctionnement -20°C à +70°C

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FAQ : Tout savoir sur le montage et l'utilisation du Quartz 10 MHz

Pourquoi mon quartz de 10 MHz ne s'oscille-t-il pas après le montage ?

La cause la plus fréquente est une mauvaise adaptation de la capacité de charge (CL). Un quartz DIP-2 nécessite deux condensateurs céramiques externes (généralement entre 18pF et 22pF) connectés entre chaque patte et la masse. Sans eux, ou avec une valeur incorrecte, l'oscillation peut ne jamais démarrer.

Comment brancher un quartz 10.000MHz DIP-2 sur un microcontrôleur ?

Il s'agit d'un composant passif à deux broches. Vous devez le connecter aux broches XTAL1 et XTAL2 (ou OSC1/OSC2) de votre puce. Placez le quartz le plus près possible du microcontrôleur pour minimiser les capacités parasites et les interférences électromagnétiques.

Est-il possible d'utiliser ce quartz avec un Arduino configuré pour 16MHz ?

Oui, mais cela nécessite des modifications logicielles importantes. Vous devrez changer les "fuses" du microcontrôleur pour indiquer la nouvelle fréquence et recompiler votre code ou le bootloader. Sinon, les fonctions temporelles (delay, millis) et la vitesse de communication série (Baud rate) seront totalement faussées.

Quelle est la différence de performance entre ce quartz et un résonateur céramique ?

Le quartz 10MHz est bien plus précis et stable (souvent ±30 ppm) qu'un résonateur (±0,5%). Si votre projet nécessite une base de temps fiable (horloge, communication RF, USB), le quartz est indispensable. Le résonateur est moins cher et possède souvent des condensateurs intégrés, mais il est trop imprécis pour les mesures de temps strictes.

Pourquoi la fréquence mesurée est-elle légèrement décalée par rapport aux 10.000MHz théoriques ?

Ce phénomène, appelé "pulling", survient quand la capacité de charge réelle du circuit ne correspond pas à celle spécifiée par le fabricant. Des pistes trop longues sur le PCB ou des condensateurs de mauvaise valeur peuvent décaler la fréquence de quelques kHz.

Quelles sont les précautions à prendre lors de la soudure du composant ?

Le cristal de quartz à l'intérieur du boîtier métallique est très sensible à la chaleur excessive. Il est conseillé de souder les pattes rapidement (moins de 3 secondes). Ne tentez pas de souder le boîtier métallique directement au plan de masse, car la chaleur prolongée pourrait briser le cristal ou endommager les scellements internes.

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  • Fréquence nominale stable : 4,000 MHz
  • Boîtier métallique robuste : DIP-2 (HC-49S)
  • Capacité de charge standard : 20 pF
  • Excellente tolérance de fréquence : ±30 ppm
  • Plage de température : -20°C à +70°C

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  • Boîtier métallique : DIP-2 (HC-49S/U)
  • Capacité de charge (CL) : 20 pF
  • Tolérance de fréquence : ±20 ppm
  • Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

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  • Boîtier : DIP-2 (HC-49S)
  • Capacité de charge : 18 pF - 20 pF
  • Tolérance : ±20 ppm
  • Température : -20°C à +70°C

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  • Fréquence nominale : 12.000 MHz
  • Format du boîtier : DIP-2 (HC-49S)
  • Stabilité de fréquence : ±20 ppm
  • Capacité de charge : 12pF - 20pF
  • Montage : Traversant (THT)

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  • Fréquence nominale : 16.000 MHz
  • Format : HC-49S (Profil bas) DIP-2
  • Capacité de charge : 18 pF - 22 pF
  • Tolérance de fréquence : ±20 ppm
  • Température de service : -20°C à +70°C

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