企业商机
差分振荡器基本参数
  • 品牌
  • FCom富士晶振
  • 型号
  • FCO
  • 系列
  • FCO-L系列
  • 类型
  • MHz晶体
  • 频率范围
  • 13.5 ~ 220 MHz
  • 工作电压
  • 1.8V ~ 3.3V
  • 温度频差
  • ±50ppm, 可定制其他
  • 工作温度
  • -40°C ~ 125°C, 可定制其他
  • 低相位抖动(12kHz~20MHz)
  • 0.05pS
差分振荡器企业商机

FCom 5032差分振荡器不仅在性能上表现出色,还提供了灵活的定制化服务,能够满足不同客户的特殊需求。客户可以根据自身应用的要求,定制振荡器的抖动、工作温度范围、频率等特性,从而实现更高效、更精确的时钟同步解决方案。 例如,某高频测试设备的客户需要一个低抖动(0.1ps)版本的FCom 5032振荡器,以提高其信号测量的精度。通过定制服务,FCom为其提供了满足特殊需求的低抖动振荡器,确保了测试结果的高精度和高可靠性。 另一个案例是在5G通信系统中,客户要求提供一款能够在-40~125°C温度范围内稳定工作的振荡器。FCom 5032的宽温工作范围和车规级认证使其成为该应用的理想选择,为5G网络的高效运作提供了坚实的时钟支持。 通过FCom 5032差分振荡器的定制化服务,客户能够根据具体需求获取量身定制的时钟解决方案,确保系统的高效运行和精确同步。碳监测卫星高精度时钟保障CO₂排放数据全球同步。1612封装差分振荡器相位噪声测试方法

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在智能驾驶与车联网浪潮下,车载以太网对时钟源的要求已从“可用”向“高可靠”跃迁。差分振荡器凭借抗振动、宽温域和低抖动的特性,成为车载通信网络的理想选择。以某全球TOP3车企的5G T-Box(远程信息处理器)项目为例,其需在-40°C冷启动瞬间实现<0.2ps的时钟抖动,以确保V2X(车路协同)数据的实时性。FCom提供的AEC-Q200认证车规级差分振荡器,采用陶瓷封装与冗余电路设计,在15G机械冲击和40g振动测试中,频率偏移始终低于±5ppm,助力客户一次性通过ISO 16750可靠性认证。此外,针对自动驾驶激光雷达的纳秒级时序同步需求,1.25GHz高频差分时钟可确保64线激光雷达的点云数据采集误差<0.1ps,使障碍物识别距离从150米延伸至250米。根据Strategy Analytics预测,2026年全球车载差分振荡器市场规模将突破8亿美元,年复合增长率达22%,成为车规半导体增长快的细分领域之一。FCO-3L差分振荡器时钟解决方案水质监测浮标太阳能供电,-20°C冰层下持续工作。

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光纤通信对抖动要求非常严格,任何微小的抖动都可能影响信号的质量,甚至导致信号的丢失。FCom 3225差分振荡器的低抖动特性(标准0.15ps,定制可达0.05ps)有效减少了由于时钟抖动引起的误差,进一步提高了系统的可靠性。在高速、大容量传输的光纤通信系统中,FCom 3225差分振荡器为信号的精确传输提供了有力保障,确保了通信链路的稳定和高效。 FCom 3225差分振荡器在光纤通信中的作用不可或缺。通过提供精确的时钟信号,确保了光纤网络的高效运行,尤其在需要大带宽、低延迟的现代通信环境中,FCom 3225差分振荡器发挥着重要作用。

    FCO-3L)或5xmm(FCO-5L)SMD封装n功耗:低功耗设计,通常不超过30mAnEMI:符合FCCClassA/B标准应用场景:数据中心网络:25G光模块各个方面应用于数据中心交换机、路由器等设备中,提供高速、低延迟的光纤连接。电信网络:电信运营商通过25G光模块实现高带宽的光纤接入网络。FCom的差分输出振荡器在25G光模块中的应用,通过其±50ppm的高精度、宽温度范围和低相位噪声特性,完美契合了上述规格要求。在实际应用中,FCom的晶体振荡器有效减少了误码率,提升了通信质量,为数据传输提供了稳定保障。案例分析:100G光模块规格要求:n频率:625MHzn输出类型:差分输出(LVDS或CML)n频率精度:±50ppm或更精确n温度稳定性:-40°C至+100°Cn相位噪声:10kHz偏移:-120dBc/Hz100kHz偏移:-135dBc/Hzn封装:xmm(FCO-3L)封装n功耗:低功耗设计,通常不超过40mAnEMI:低EMI,符合FCCClassA/B电磁兼容性要求应用场景:100G数据传输:100G光模块被各个方面应用于大型数据中心、长距离光纤传输及5G网络中。长距离传输系统:在跨越长距离的高带宽应用中,100G光模块能够提供低延迟和高速的数据传输。FCom的差分输出振荡器凭借其突出的相位噪声性能和频率精度。5G基站必备25G光模块使用312.5MHz差分时钟。

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7050差分振荡器的优势 低抖动(0.15ps/0.1ps):减少信号失真,提升系统可靠性。 高精度时钟(±25ppm):确保设备之间的高精度时钟同步,避免时钟误差引起的系统问题。 高频支持(高高220MHz):满足高频应用对时钟稳定性的需求。 各个方面的工作温度范围(-40~125°C):确保在不同环境条件下的稳定性能。 应用领域 通信设备:提升信号传输质量,减少通信误差。 高频测试设备:确保测试信号的稳定性,提高测试精度。 数据中心:为高速网络设备提供精确的时钟源,确保数据一致性。 低抖动特性是7050差分振荡器的一大优势,为各种高精度应用提供了可靠保障,减少了误差和干扰,提升了系统的整体性能。医疗CT机μs级精确时钟,成像零误差。工业自动化差分振荡器共模抑制比

技术支持弱?24小时在线实时答疑。1612封装差分振荡器相位噪声测试方法

高级驾驶辅助系统(ADAS)中的精确时序,ADAS作为现代汽车的一项重要技术,集成了多个传感器和实时控制系统,如雷达、激光雷达(LiDAR)、摄像头和GPS系统等。这些系统依赖于高精度的时钟信号,以确保传感器之间数据的同步,从而实现精确的环境感知与决策。FCom 2520差分振荡器的低抖动特性(0.15ps标准、可定制至0.05ps)使其能够在ADAS中发挥重要作用,支持雷达和摄像头系统的同步运行,确保驾驶决策的实时性和准确性。 在ADAS中,任何时钟的偏差都可能导致传感器数据的不同步,从而影响系统对环境的理解,甚至导致安全风险。FCom 2520振荡器通过提供高精度的时钟信号,确保所有传感器的数据能够在同一时刻被处理,从而实现自动驾驶或辅助驾驶功能的高效执行。1612封装差分振荡器相位噪声测试方法

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