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来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:壹兆电子 2026年09月16
Geyer格耶晶振助力精准医疗高质量发展
随着生物医学工程,人工智能医疗,大数据诊断,物联网康养技术的飞速发展,现代医疗行业彻底告别了传统经验式,粗放式的诊疗模式,全面迈入精准化,数字化,智能化,微创化,远程化的高质量发展新时代.精准医疗作为当下医疗产业升级的核心主线,核心宗旨是依托精密医疗设备,标准化数据体系,智能化分析算法,实现疾病的早期精准筛查,病灶精准定位,病情精准研判,用药精准匹配,康复精准干预,最大限度降低误诊率,提升诊疗效率,减少医疗副作用,优化全民就医体验.在整套精准医疗体系中,从术前影像筛查,术中微创治疗,术后体征监护,到居家健康随访,远程云端会诊,智能康养管理,所有医疗行为都建立在海量,真实,连续,同步的精密电子数据之上.而支撑所有医疗电子设备稳定工作,保障数据采集精准,信号传输无损,系统时序同步的核心底层元器件,正是晶振.晶振被誉为精密医疗电子设备的时序心脏与频率基准,其频率精度,温度稳定性,信号纯净度,抗干扰能力,长期老化特性,直接决定医疗设备的数据可信度,诊疗精准度与临床使用安全性,是精准医疗体系安全,稳定,高效运行的隐形基石.凭借德国数十年精密频率元器件研发制造底蕴,严苛的工业级与医疗级品控体系,全场景适配的高精度时序解决方案,Geyer格耶电子晶振深度赋能精准医疗全产业链升级,为诊断,监测,治疗,康复,康养全流程医疗设备提供高可靠,零漂移,高纯净的时序保障.壹兆电子科技有限公司作为Geyer格耶晶振品牌官方正规授权代理商,深耕精密医疗元器件配套赛道多年,专注服务医疗器械研发企业,医疗设备晶体工厂,智慧医疗项目集成商,原装正品现货充足,全系列规格齐全,技术配套完善,可为医疗设备研发打样,小批量试产,大批量量产,长期定点配套提供一站式专属服务,咨询热线:0755-27876236.
一,精准医疗行业核心痛点:时序精度决定诊疗安全上限与数据价值
精准医疗与普通消费电子最大的区别在于:医疗数据容错率趋近于零,设备稳定性直接关联生命安全.精准医疗的核心逻辑,是以高精度硬件采集的真实数据为诊断依据,以稳定设备运行为诊疗支撑,以统一标准时序为系统基准,构建闭环式,科学化,标准化的现代诊疗体系.无论是体外IVD诊断设备,临床多参数生命体征监护仪,高清医学影像成像设备,高精度微创治疗器械,还是便携式居家健康监测终端,5G远程医疗传输设备,智能微量输注系统,康养大数据采集终端,都对时钟时序,工作频点,信号纯净度,环境稳定性有着极致严苛的行业标准,其精度要求,稳定性要求,可靠性标准,远超民用消费电子产品百倍以上.在临床诊疗场景中,设备时序的微小漂移,信号传输的轻微杂波,数据采样的细微偏差,经过设备运算放大与长时间累积后,都会演变为明显的数据失真,波形错乱,成像模糊,计时偏差,最终引发病情误判,监测失效,治疗偏差,给药不准等各类医疗隐患,严重时甚至会危及患者生命安全.可以说,精密医疗设备的时序精度上限,就是现代精准医疗的诊疗安全上限.
目前国内低端医疗设备与普通民用智能终端普遍采用通用型廉价晶振,这类产品受限于低成本材质,简化切割工艺,无温度补偿结构,简易封装设计,天生存在诸多性能缺陷,核心问题集中表现为:高低温温度漂移大,相位噪声指标差,输出信号杂波多,长期通电频漂严重,电磁抗干扰能力弱,温湿度适应性差,老化衰减速度快,完全无法适配精准医疗的严苛临床工况与长期稳定运行需求.在真实医疗场景中,这些硬件缺陷会直接转化为临床诊疗风险:心电,脑电,肌电等生物电监测设备,因晶振时序抖动与频点漂移,导致微弱生理波形采样失真,基线漂移,波形错乱,干扰医生对心律失常,脑部病变,肌肉病变的精准判断;超声影像,内窥镜成像设备因频率不稳定,相位噪声过高,出现画面噪点密集,成像模糊,画面断层,动态卡顿,微小病灶无法清晰识别,大幅降低早期疾病筛查准确率;便携式诊断设备,居家康养监测终端因长期累积频漂,出现血氧,血压,血糖数据偏差,长期监测数据失真,无法为慢病管理,术后康复提供有效数据支撑;智能输液泵,微量注射泵,射频理疗设备因时序同步偏差,出现给药速率不均,剂量控制偏差,治疗时长不准,存在极大的临床安全隐患;5G远程会诊,移动医疗终端因晶振频点偏移,信号杂波干扰,出现数据丢包,画面卡顿,传输延迟,导致远程诊疗不同步,研判不准确,严重制约远程精准医疗落地.
医疗行业无小事,硬件无精度,设备无稳定,诊疗便无安全,数据无价值.在精准医疗全面普及,医疗器械国产化升级的大背景下,低端通用晶振的性能短板已经成为制约高端医疗设备精度升级,稳定性升级,安全性升级的核心瓶颈.针对精准医疗领域普遍存在的时序不稳,数据失准,信号干扰,设备老化,运行失效等行业痛点,Geyer格耶聚焦高端精密时序元器件赛道,以医疗级应用为核心导向,依托德国精工技术积淀,打造超高精度,超低噪声,超稳温漂,超长寿命,高抗干扰的专属晶振产品体系,精准破解各类医疗设备时序应用难题,从底层硬件源头杜绝医疗数据偏差与设备运行隐患,为精准医疗全流程临床应用筑牢坚实的硬件安全根基.
二,Geyer格耶晶振核心优势,适配精准医疗严苛标准
相较于普通民用设备恒温,低干扰,短期使用的简单工况,精准医疗设备的应用场景极度复杂,工况标准极为严苛:手术室高温消毒,低温冷藏检测设备,病房四季温湿度交变,急救设备户外温差波动,穿戴设备人体贴身恒温使用,临床设备24小时不间断通电运行,医疗机房强电磁设备密集干扰等多重极端工况叠加,对配套晶振的环境适应性,长期运行稳定性,信号纯净度,高低温耐受度,低功耗性能,微型集成度,批量安全性提出了极高的硬性要求.Geyer格耶不套用通用晶振方案,而是针对性医疗场景做深度定制优化,依托德国全套精工制造体系,自主研发智能数字温度补偿技术,超低噪声电路优化架构,纳米级石英晶片精密研磨镀膜工艺,医疗级密封封装技术,深耕医疗时序应用多年,迭代出完全适配精准医疗全场景的专属时序解决方案,凭借六大核心硬核优势,全方位满足高端医疗器械的超高严苛标准,成为国内外医疗设备厂商的优选配套品牌.
1,超低温漂超高精度晶振,杜绝医疗数据偏差
精准,统一,连续的时序基准,是所有精准医疗数据具备临床价值的核心前提.无论是生化检测的试剂反应计时,影像设备的扫描采样时序,监护设备的体征数据采集间隔,还是治疗设备的动作控制节拍,都需要稳定无漂移的频率基准作为支撑.Geyer格耶高端TCXO温补晶振,工业级高精度振荡器系列,搭载品牌新一代自研智能数字温度补偿算法,可实现毫秒级高速温度采样,实时动态频率校准,能够瞬间抵消环境温度波动带来的频率偏移,在-40℃~+85℃超宽工业医疗温区间内,频率稳定度高达±0.1ppm~±2.5ppm,全温区几乎无肉眼可识别的频率漂移,全年长期运行无累积时序误差.对比普通民用晶振±10ppm~±50ppm的巨大温漂偏差,Geyer格耶医疗级晶振实现了量级式精度升级,可帮助各类精密医疗设备完成微秒级极致精准时序校准,全面保障心电,血氧,脑电,肌电,生化指标,影像扫描等各类核心医疗数据的均匀采集,精准记录,时序同步,全程可追溯,从硬件源头彻底杜绝数据失真,采样偏差,时序错乱,数据断层等问题,为临床医生精准筛查病灶,科学研判病情,精准制定诊疗方案提供真实,有效,可靠的数据支撑.
2,超低相位噪声,保障微弱生理信号高保真采集
人体生命体征信号多为微弱低频模拟信号,信号幅值极低,极易被干扰,临床监护设备,生物电采集设备的核心难点,就是在复杂电磁环境下完整,真实,纯净地采集人体原始生理信号.普通晶振相位噪声大,时钟杂波多,时序抖动严重,会产生大量高频干扰噪声,直接淹没微弱的人体生理信号,导致设备采样波形畸变,基线漂移,特征波丢失,严重影响临床诊断准确性.Geyer格耶高精度有源晶振针对医疗微弱信号采集场景专属优化,采用全新低噪声专用电路架构,精密阻抗匹配设计与杂波抑制工艺,相位噪声性能达到行业顶尖水平,时序抖动极低,高频杂波抑制能力极强,输出信号纯净度极高.在手术室,监护病房,医疗机房等强电磁干扰环境中,可有效过滤设备自身时钟干扰与外部电磁辐射干扰,完美适配心电监护,动态脑电监测,肌电信号采集,无创血糖监测,微弱血氧信号采样等高精度医疗场景,最大程度保留人体生理信号的完整性,真实性,纯净度,助力精密医疗设备实现超高保真,超高精准的体征检测.
3,强环境耐受性,适配医疗全场景复杂工况
医疗设备的运行工况复杂且多变,手术室高温消毒,诊疗设备常年不间断通电,病房昼夜温湿度交替变化,户外急救设备高低温骤变,居家康养设备常年待机,便携设备频繁启停移动,长期对元器件稳定性,耐久性,耐受性形成严苛考验.普通晶振在复杂医疗工况下极易出现参数衰减,频漂增大,性能失效,导致设备故障率升高,临床监测中断.Geyer格耶全系适配医疗场景的晶振产品,出厂前100%经过超宽温循环交变测试,上千小时高温通电老化测试,高低温湿热耐久测试,高频机械震动冲击测试,多次SMT回流焊耐受测试,防潮防腐密封可靠性测试等数十道医疗级严苛可靠性验证,产品具备极强的抗老化,抗温漂,抗电磁干扰,防潮防腐,抗震动冲击能力,在各类复杂医疗工况下可长期持续稳定运行,无参数衰减,无性能失效,无隐性故障.完美适配医疗设备24小时不间断监护,长期无人值守监测,频繁启停使用,户外移动急救的核心使用需求,大幅降低高端医疗设备的临床故障率,返修率与后期运维成本,保障医疗设备全年稳定可靠运行.
4,微型化低功耗,适配便携与穿戴医疗设备
随着居家健康监测,可穿戴医疗设备,微型微创诊疗器械的普及,设备微型化,低功耗,长续航成为核心发展趋势,设备内部空间紧凑,电池容量有限,对晶振体积与功耗要求极致严苛.Geyer格耶明星微型化产品KXO-88系列,采用1.6×1.2×0.8mm极致迷你封装,大幅节省设备PCB布局空间,适配高密度微型医疗设备结构设计;同时搭载超低功耗优化架构,工作电流极低,在保障工业级高精度的前提下,最大限度降低设备待机与工作功耗,有效延长便携式,穿戴式医疗设备续航时长,满足患者长期佩戴,持续监测的使用需求.同时品牌32.768kHz黄金计时频点晶振,专为医疗低功耗计时场景优化,分频精准,功耗极低,适配各类医疗设备RTC精准计时系统.
5,高安全高一致性,满足医疗量产标准
医疗设备属于特殊精密器械,对元器件的批量一致性,品质稳定性,安全性有着严格的行业规范,杜绝批次性参数偏差导致的设备故障与医疗风险.Geyer格耶全程采用德国标准化精密制造工艺,从晶片选材,精密研磨,真空镀膜,温度补偿调试到成品封装检测,全流程自动化管控,每一批次产品参数偏差极小,性能高度统一,品质稳定可控,量产良品率极高,可完美适配医疗设备大规模SMT自动化量产,完全满足医疗器械严苛的品控标准与验收规范,助力医疗企业高效量产,合规落地.
6,长效稳定低老化,保障设备长期精准运行
高端医疗设备,植入式监测器械,长期监护终端需要数年甚至更久的稳定运行,元器件的长期抗老化能力至关重要.Geyer格耶晶振采用高纯度进口石英晶振与精密密封封装工艺,具备极低的年老化率,长期通电运行无明显频漂衰减,能够保障医疗设备数年持续精准计时,稳定采样,无损信号传输,避免因元器件老化导致的设备精度下降,检测失准,运行故障,大幅提升高端医疗设备的使用寿命与可靠性.
三,全场景深度赋能,Geyer晶振覆盖精准医疗核心领域
依托全方位的产品矩阵,医疗级硬核性能与极致场景适配能力,Geyer格耶晶振已深度渗透精准医疗,智慧医疗全产业链,全面覆盖诊断检测,生命监护,影像成像,微创治疗,居家康养,远程医疗等核心场景,以精准时序守护医疗安全,全方位助力医疗行业精细化,智能化,精准化升级.
1,体外诊断设备(IVD):筑牢精准检测核心基准
体外诊断是精准医疗的前置核心环节,生化分析仪,血常规检测仪,免疫诊断设备,核酸检测设备,便携式荧光检测仪等IVD设备,对时序精度与频率稳定性要求极高,微小的时序偏差会直接导致检测数据偏差,诊断结果误判.Geyer格耶高精度TCXO晶振为IVD设备提供稳定,精准,无漂移的频率基准,保障设备试剂反应计时精准,光谱采样均匀,数据分析同步,检测结果精准,有效规避批量检测误差,提升体外诊断设备的检测精度与重复性,为临床疾病筛查,病情研判,用药指导提供精准可靠的检测数据支撑.
2,生命体征监护设备:24小时精准守护生命体征
病房多参数监护仪,便携式心电监护仪,动态心电图记录仪,血氧心率监测仪,新生儿监护设备,手术全程监护终端,是临床诊疗,手术救治,重症监护的核心设备,需要全天候不间断采集,记录,传输患者生命体征数据.Geyer格耶超低噪声,超高稳定晶振可有效规避临床环境电磁干扰,保障心电,心率,血氧,血压,呼吸等体征信号高保真采集,波形完整,数据精准,时序统一,杜绝因晶振漂移导致的体征数据错乱,监测延迟,报警失灵问题,为医护人员实时掌握患者状态,及时处置突发病情提供精准数据保障.
3,医学影像设备:助力高清精准成像诊断
超声诊断仪,便携式B超设备,医用内窥镜,胶囊内镜,影像辅助采集设备,依靠高频信号传输与精准时序扫描实现高清成像,晶振的信号纯净度与频率稳定性直接决定影像清晰度,画面完整度.普通晶振相位噪声高,频点不稳,容易导致影像画面噪点多,成像模糊,画面断层,传输丢包,影响病灶识别与精准诊断.Geyer格耶低噪声高精度晶振可稳定锁定设备工作频点,优化信号传输质量,保障影像扫描时序精准,画面传输流畅,成像清晰细腻,助力医生精准识别微小病灶,提升早期疾病诊断率.
4,智能治疗与微创设备:精准把控诊疗节奏
智能输液泵,微量注射泵,微创射频治疗设备,康复理疗仪器,智能呼吸机等治疗类设备,依靠精准时序控制运行节奏,给药剂量,治疗时长与工作参数,时序精度直接决定治疗安全性与有效性.Geyer格耶高稳定晶振为治疗设备提供标准化时序基准,保障设备运行节奏精准可控,剂量输出均匀稳定,治疗参数精准执行,杜绝时序偏差引发的给药过量,治疗时长偏差,设备运行紊乱等安全隐患,精准把控微创治疗,临床给药,康复理疗的全过程,提升治疗精准度与安全性.
5,居家康养与穿戴医疗设备:实现常态化精准监测
随着智慧康养产业升级,家用血糖监测仪,便携式心电检测仪,智能血氧手环,居家血压监测设备,老年健康监护终端等穿戴,便携医疗设备快速普及.这类设备需要长期佩戴,电池供电,持续监测,对晶振微型化,低功耗计时设备晶振,长期稳定性要求极高.Geyer格耶微型化低功耗晶振完美适配便携穿戴设备的设计需求,在极致缩小设备体积,延长续航时长的同时,保障日常健康数据采样精准,计时准确,数据同步可靠,助力居家常态化精准健康监测,实现疾病早筛查,早预警,早干预.
6,远程医疗与医疗数据系统:保障全域数据同步
远程会诊,移动医疗终端,医疗数据云端平台,医院智能管理系统,需要实现跨设备,跨终端,跨区域的医疗数据实时传输,时序同步,溯源存档.Geyer格耶高精度晶振为远程医疗设备提供统一精准的时间戳基准,保障诊疗数据,监测记录,就医档案时序统一,全程可溯源,杜绝数据传输延迟,时序错乱,档案丢失等问题,支撑远程精准会诊,跨院数据互通,医疗大数据精准分析,助力智慧医疗数字化升级.
四,品牌品质赋能,坚守医疗精密硬件底线
精准医疗关乎生命健康,容不得半点品质瑕疵,作为医疗设备的核心时序元器件,晶振的品质稳定性,精度可靠性,长期安全性至关重要.Geyer格耶始终坚守德国精工品质底线,深耕精密频率元器件领域数十年,专注高端医疗级晶振技术迭代与产品升级,摒弃低价劣质的简化工艺,坚持全流程精细化品控,从原材料甄选,晶片精密加工,核心算法调试到成品出厂检测,每一道工序都严格遵循高端精密器械制造标准.
品牌全系医疗适配晶振具备超低温漂,超低噪声,抗干扰强,长效稳定,低老化,高安全,微型低耗的核心特质,可从容应对医疗场景各类严苛工况,持续为精准医疗设备提供稳定,精准,安全的时序频率保障.凭借极致的产品品质与成熟的场景适配方案,Geyer格耶晶振已成为国内外众多医疗设备厂商,医疗器械研发企业的优选配套品牌,持续为精准医疗产业高质量发展赋能.
五,正规授权一站式服务,助力医疗项目高效落地
壹兆电子科技有限公司作为Geyer格耶晶振品牌官方正规授权代理商,拥有品牌完整授权资质与正规原厂供货渠道,专注为医疗器械研发,生产,工程配套企业提供100%原厂全新正品晶振配套服务.公司深耕精密电子元器件行业多年,深耕医疗设备配套领域,深度吃透Geyer全系晶振的医疗场景适配特性,电路匹配参数,工况适配标准,精通各类医疗设备的晶振选型方案与应用难点.
公司长期海量储备Geyer格耶全系列高精度无源晶振,高频有源晶振,TCXO温补晶振,VCXO压控晶振,KXO-88微型医疗级晶振,低功耗计时晶振等全品类产品,频点齐全,精度覆盖广,封装规格完整,库存充足,交期极速稳定,可全方位满足医疗企业样品研发测试,小批量试产,大批量量产配套,长期定点战略合作供货的多元化需求.
同时公司配备资深专业技术团队,可为客户提供免费选型匹配,医疗设备电路参数适配,PCB布局技术指导,时序故障答疑,产品方案优化等一站式技术增值服务,全方位助力医疗企业缩短研发周期,降低选型风险,提升设备检测精度与运行稳定性,优化量产成本,助力高端医疗器械国产化,精准化,智能化升级.
六,总结:以精准时序,守护精准医疗未来
精准医疗的发展,依托于精密硬件的技术支撑,每一次精准检测,每一组真实数据,每一次安全诊疗,每一份健康守护,都离不开高精度晶振的底层时序赋能.作为医疗精密设备的“隐形时序守护者”,Geyer格耶晶振以极致的精度,稳定的性能,严苛的品质,全场景的适配能力,扎根精准医疗全产业链,以微小核心元器件的硬核实力,筑牢医疗设备精准运行,安全稳定的硬件根基,持续推动精准医疗,智慧医疗,微创医疗产业创新升级,为国民健康医疗事业高质量发展保驾护航.
如需了解Geyer格耶医疗级晶振适配方案,产品选型,样品测试及批量采购,欢迎各界新老客户来电咨询:0755-27876236,壹兆电子科技有限公司竭诚为您提供专业,高效,优质的一站式配套服务!
Geyer格耶晶振助力精准医疗高质量发展
| 12.97033 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 24.0 MHz |
| 12.97059 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 48.0 MHz |
| 12.97103 | KXO-82 | 7.0 | 5.0 | 2.4 mm | 13.0 MHz |
| 12.97105 | KXO-82 | 7.0 | 5.0 | 2.4 mm | 12.80 MHz |
| 12.97108 | KXO-82 | 7.0 | 5.0 | 2.4 mm | 2.0480 MHz |
| 12.97109 | KXO-82 | 7.0 | 5.0 | 2.4 mm | 10.0 MHz |
| 12.97113 | KXO-82 | 7.0 | 5.0 | 2.4 mm | 16.3840 MHz |
| 12.97114 | KXO-82 | 7.0 | 5.0 | 2.4 mm | 8.1920 MHz |
| 12.97115 | KXO-82 | 7.0 | 5.0 | 2.4 mm | 19,20 MHz |
| 12.97117 | KXO-82 | 7.0 | 5.0 | 2.4 mm | 19.440 MHz |
| 12.97203 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 12.80 MHz |
| 12.97209 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 24.0 MHz |
| 12.97211 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 19,20 MHz |
| 12.97216 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 26.0 MHz |
| 12.97218 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 22.0 MHz |
| 12.97219 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 13.0 MHz |
| 12.97228 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 10.0 MHz |
| 12.97236 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 10.0 MHz |
| 12.97237 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 26.0 MHz |
| 12.97238 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 25.0 MHz |
| 12.97240 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 19,20 MHz |
| 12.97242 | KXO-83 | 5.0 | 3.2 | 1.5 mm | 8.0 MHz |
| 12.97450 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 20.0 MHz |
| 12.97452 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 10.0 MHz |
| 12.97457 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 12.80 MHz |
| 12.97458 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 19,20 MHz |
| 12.97461 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 16.0 MHz |
| 12.97465 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 25.0 MHz |
| 12.97467 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 26.0 MHz |
| 12.97480 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 10.0 MHz |
| 12.97492 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 40.0 MHz |
| 12.97494 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 16.0 MHz |
| 12.97495 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 20.0 MHz |
| 12.97499 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 12.0 MHz |
| 12.97500 | KXO-86 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 25.0 MHz |
| 12.97501 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 38.40 MHz |
| 12.97505 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 26.0 MHz |
| 12.97506 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 26.0 MHz |
| 12.97508 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 32.0 MHz |
| 12.97514 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 52.0 MHz |
| 12.97518 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 26.0 MHz |
| 12.97524 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 50.0 MHz |
| 12.97525 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 19,20 MHz |
| 12.97530 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 24.0 MHz |
| 12.97535 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 40.0 MHz |
| 12.97545 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 40.0 MHz |
| 12.97550 | KXO-86 | 2.5 | 2.0 | 0.7 mm | 19,20 MHz |
| 12.97553 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 14.40 MHz |
| 12.97559 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 19,20 MHz |
| 12.97561 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 12.2880 MHz |
| 12.97564 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 40.0 MHz |
| 12.97573 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 40.0 MHz |
| 12.97581 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 19,20 MHz |
| 12.97582 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 13.0 MHz |
| 12.97584 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 25.0 MHz |
| 12.97585 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 26.0 MHz |
| 12.97590 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 50.0 MHz |
| 12.97598 | KXO-84 | 3.2 | 2.5 | 1.0 mm | 50.0 MHz |
| 12.92050 | KXO-68 | 5.0 | 3.2 | 1.2 mm | 150.0 MHz |
| 12.92051 | KXO-68 | 5.0 | 3.2 | 1.2 mm | 156.250 MHz |
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