Quartz passif 8.000MHz DIP-2

5,00 MAD
TTC

Résonateur à quartz passif 8.000 MHz DIP-2 pour la synchronisation précise de vos microcontrôleurs et circuits électroniques.

  • Fréquence nominale : 8,000 MHz
  • 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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Précision Temporelle Absolue avec le Quartz Crystal Passif 8,000 MHz

Votre microcontrôleur manque de rythme ? Pour garantir la fiabilité de vos projets électroniques, la synchronisation est tout sauf un détail. Le Quartz Crystal Passif 8,000 MHz agit comme le véritable cœur battant de vos circuits, offrant une stabilité bien supérieure aux oscillateurs internes RC souvent imprécis. Que vous construisiez un clone d'Arduino sur PCB ou que vous répariez une carte industrielle, ce résonateur en boîtier DIP-2 assure une fréquence de référence inébranlable, indispensable pour les communications série (UART) et le chronométrage précis. Ne laissez pas la dérive thermique ruiner votre code ; optez pour la rigueur du cristal.

Performance et Stabilité du Résonateur 8 MHz DIP-2

  • Fréquence Nominale de 8,000 MHz : La vitesse standard idéale pour une compatibilité native avec une multitude de microcontrôleurs (AVR, PIC, STM8).
  • Format DIP-2 Robuste : Boîtier métallique hermétique (type HC-49S ou HC-49U), conçu pour un montage traversant facile et une résistance accrue aux interférences électromagnétiques.
  • Haute Stabilité Thermique : Une tolérance serrée de ±20 ppm à ±50 ppm sur la plage de température, garantissant que votre horloge reste à l'heure même si le circuit chauffe.
  • Capacité de Charge Standard : Calibré pour une charge (CL) de 20 pF, facilitant le choix des condensateurs externes pour un démarrage rapide de l'oscillation.
  • Isolation Maximale : Une résistance d'isolement supérieure à 500 MΩ pour éviter les fuites de courant et assurer la longévité du composant.

Applications Clés : Pourquoi Intégrer ce Quartz 8.000 MHz ?

  • Conception "Arduino Standalone" : Le composant indispensable pour faire tourner un ATmega328P en dehors de sa carte de développement avec un bootloader standard.
  • Communication Série Fiable : Indispensable pour éviter les erreurs de baud rate lors des transferts de données via USB, RS232 ou SPI.
  • Horloges et Minuteries : Fournit une base de temps stable pour les compteurs et les applications nécessitant une mesure précise de la durée.
  • Systèmes Embarqués Industriels : Grâce à sa plage de fonctionnement étendue (jusqu'à +85°C en version industrielle), il sécurise les processus critiques.

Fiche Technique Détaillée : Quartz 8.000 MHz Passif

Caractéristique Spécification
Fréquence Nominale 8,000 MHz
Type de Boîtier DIP-2 (HC-49S / HC-49U)
Mode d'Oscillation Fondamental (Coupe AT)
Tolérance (25°C) ±20 ppm à ±50 ppm
Capacité de Charge (CL) 20 pF (Typique)
ESR (Résistance Série) < 45 Ω (Typique) - 150 Ω (Max)
Niveau d'Excitation 10 µW à 1 mW (Typ. 100 µW)
Température de Fonctionnement -20°C à +70°C (Standard) / -40°C à +85°C (Indus.)
Capacité Shunt (C0) 7 pF Max

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Questions Fréquentes sur l'Oscillateur à Quartz 8 MHz (FAQ)

Comment calculer la valeur des condensateurs de charge pour ce quartz ?

La valeur recommandée se calcule avec la formule C = 2 * (CL - Cstray). Ici, CL est la capacité de charge du quartz (souvent 20pF) et Cstray la capacité parasite du circuit (environ 3-5pF). Pour ce quartz de 8 MHz, des condensateurs céramiques de 22pF à 33pF sont parfaits.

Pourquoi mon microcontrôleur ne démarre-t-il pas avec le quartz 8.000MHz ?

C'est souvent un problème logiciel : vérifiez les "fuse bits" (sur AVR/Arduino) ou les registres de configuration. Si le MCU est réglé sur l'oscillateur interne, il ignorera le quartz externe. Vérifiez aussi les soudures froides et la valeur des condensateurs.

Est-il possible de tester le fonctionnement du quartz sans oscilloscope ?

Oui, une astuce consiste à utiliser un multimètre en mode voltmètre DC. Mesurez la tension sur les broches du quartz. Si l'oscillation est présente, vous devriez lire une tension stable proche de VCC/2 sur l'une des broches.

Quelles sont les contraintes de câblage pour un quartz DIP-2 sur un PCB ?

La règle d'or est la proximité. Placez le quartz à moins de 1 cm des broches XTAL du microcontrôleur. Gardez les pistes courtes, symétriques et évitez de croiser des signaux de puissance pour minimiser le bruit parasite.

Ce quartz est-il compatible avec les platines d'essai (breadboards) ?

C'est possible mais risqué à 8 MHz. Les breadboards ajoutent une capacité parasite importante (jusqu'à 10pF) entre les pistes, ce qui peut décaler la fréquence. Pour un test fiable, soudez les condensateurs directement sur les pattes du quartz.

Quelle différence entre ce quartz passif et un oscillateur actif ?

Ce composant est un résonateur passif : il a besoin du circuit oscillateur interne de votre puce pour fonctionner. Un oscillateur actif (souvent à 4 broches) contient toute l'électronique nécessaire et génère le signal d'horloge autonome dès qu'il est alimenté.

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

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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 : 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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  • 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 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

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