西阵革命给石英晶振带来的革新
来源:http://www.taiheth.com 作者:泰河电子 2019年12月13
关于日本爱普生晶振西阵革命给石英晶振带来的革新
在日本西阵织拥有绚烂豪华的色彩和精巧的花纹,堪称日本纺织品的代表。拥有500年以上历史的日本传统技术,同时具备进取的气质。西阵织产业采用了明治初期使用冲头卡来控制织物的提花织物(提花织物)技术,提高了效率和量产性,还确立了新的技术等,由此转变成近代产业。 随着水晶振动子和电子电路的高速、高精度化,至今为止没有出现问题的小特性的动摇成为了课题。丰田爱普生晶振公司采用QMEMS技术与光子蚀刻加工,建立了更薄、更小、更理想的形状水晶芯片的稳定量产体制,满足市场要求
应仁之乱结束后,在西军阵地的遗址周边开始了织物生产,这就是西阵织的名字的由来。订缀、金线织缎子、纶子、朱珍、厚板、唐织等多种纹饰,其特点是细密多彩的纹饰,根据光线改变表情的深度表现。奢侈地使用染色了的线,高密度织入竖线和横线复杂的图案立体地构成,不过,实际的工作,如果细致的花纹从数千个线中选被指定了的线,据说只顾通过竖线和竖线之间,单调必须正确地重复据说以前使用被称为“空吸机”的大规模装置,熟练的手艺人2人花费了大量的时间进行工作。
作为高价的纺织品,幕府,宫廷等富裕阶层被珍视的期间那样也好,不过,江户时代迎接临终海外进口品等抬头来的话,西阵织作为近代产业被批量生产性和大众性考虑的必要也迫近了。
于是,西阵派遣技术人员到明治初期法国,引进了当时先进的纺织技术提花织品。
传统的空吸机是根据描绘的图案来控制人们在哪个时机将哪条线举起。与此相对,提花织是把复杂的图案翻译成有孔的纸(打孔卡)的形状,控制什么时候举起哪个线的系统。说到打孔卡,也许有人会联想到远古时代的电子计算机,但那也是理所当然的,这种提花织物正是后来的电子计算机也就是计算机的起源。
由于提花织技术的引进,西阵织的生产效率飞跃性地提高了。由于能够保存、转用纹饰数据,所以量产性提高,机械化后又能制造出更加精密的新图案等,西阵织成功地转生为更快、更稳定的品质、更高水平的制造现代产业。
AT振动子改变了水晶片的中央部和周边部的厚度,通过精密的形状加工,实现了理想的振动。可是随着机器的小型化,当需要芯片的进一步的小型化时,加工变得困难,形状的偏差降低了量产效率,这样的界限产生了。
因此,爱普生晶振公司将采用光子加工和光束边缘在水晶晶片上进行芯片的形状加工、电极形成等的QMEMS技术,实现更高水准的加工精度。该技术可通过光刻和光磨代替传统的倒角处理在石英晶片上执行芯片形状处理和电极的形成。将特性均匀的超小型水晶芯片作为量产性和信带来了可靠性的进化。
除了光电AT谐振器/振荡器以外,QMEMS技术还生产了许多创新的晶体器件,例如HFF石英谐振器,它们通过使厚度极薄来实现具有基波的稳定基频。
在日本西阵织拥有绚烂豪华的色彩和精巧的花纹,堪称日本纺织品的代表。拥有500年以上历史的日本传统技术,同时具备进取的气质。西阵织产业采用了明治初期使用冲头卡来控制织物的提花织物(提花织物)技术,提高了效率和量产性,还确立了新的技术等,由此转变成近代产业。 随着水晶振动子和电子电路的高速、高精度化,至今为止没有出现问题的小特性的动摇成为了课题。丰田爱普生晶振公司采用QMEMS技术与光子蚀刻加工,建立了更薄、更小、更理想的形状水晶芯片的稳定量产体制,满足市场要求
应仁之乱结束后,在西军阵地的遗址周边开始了织物生产,这就是西阵织的名字的由来。订缀、金线织缎子、纶子、朱珍、厚板、唐织等多种纹饰,其特点是细密多彩的纹饰,根据光线改变表情的深度表现。奢侈地使用染色了的线,高密度织入竖线和横线复杂的图案立体地构成,不过,实际的工作,如果细致的花纹从数千个线中选被指定了的线,据说只顾通过竖线和竖线之间,单调必须正确地重复据说以前使用被称为“空吸机”的大规模装置,熟练的手艺人2人花费了大量的时间进行工作。
作为高价的纺织品,幕府,宫廷等富裕阶层被珍视的期间那样也好,不过,江户时代迎接临终海外进口品等抬头来的话,西阵织作为近代产业被批量生产性和大众性考虑的必要也迫近了。
于是,西阵派遣技术人员到明治初期法国,引进了当时先进的纺织技术提花织品。
传统的空吸机是根据描绘的图案来控制人们在哪个时机将哪条线举起。与此相对,提花织是把复杂的图案翻译成有孔的纸(打孔卡)的形状,控制什么时候举起哪个线的系统。说到打孔卡,也许有人会联想到远古时代的电子计算机,但那也是理所当然的,这种提花织物正是后来的电子计算机也就是计算机的起源。
由于提花织技术的引进,西阵织的生产效率飞跃性地提高了。由于能够保存、转用纹饰数据,所以量产性提高,机械化后又能制造出更加精密的新图案等,西阵织成功地转生为更快、更稳定的品质、更高水平的制造现代产业。
因此,爱普生晶振公司将采用光子加工和光束边缘在水晶晶片上进行芯片的形状加工、电极形成等的QMEMS技术,实现更高水准的加工精度。该技术可通过光刻和光磨代替传统的倒角处理在石英晶片上执行芯片形状处理和电极的形成。将特性均匀的超小型水晶芯片作为量产性和信带来了可靠性的进化。
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