在车载摄像头系统中,振荡器需支持多目融合、前视夜视、后视环视、360度感知等不同场景,其时钟抖动与精度直接影响图像同步质量与神经网络推理准确率。FCom差分晶振具备±10ppm频率稳定性与AEC-Q200车规级验证能力,能在车载系统严苛温度变化、高电磁干扰下依然稳定输出。 同时,产品功耗低至5mA,封装小巧,适用于智能摄像头模组、智能行车记录仪、主控板卡,支持车端低功耗设计与热管理优化。 FCom振荡器现已各个方面应用于L2+及L3自动驾驶平台中,成为实现高帧率图像融合、低延迟路径规划、精确目标识别的重要时钟支撑单元。差分输出结构增强了低功耗低抖动振荡器抗干扰性能。FCO-5P-PJ低功耗低抖动振荡器价格查询
半导体测试设备中的时钟一致性保障机制 在ATE自动测试设备、SoC验证平台、高速信号分析仪等半导体测试设备中,时钟系统决定了测试速率、信号还原精度与多通道同步能力。FCom富士晶振推出的高性能低功耗低抖动振荡器,已成为这些前沿设备的时钟关键。 FCom产品支持125MHz、156.25MHz等频点,输出LVDS或HCSL接口,抖动低至0.1ps,频稳达±10ppm以内,有效支撑测试主控芯片、采样时钟模块、DAC/ADC接口与触发通道的统一同步。 其低抖动能力可还原真实信号边沿,提高测试容差判断精度,在数据眼图评估、BERT分析、抖动容限测试中展现出极高一致性与抗干扰能力。 封装涵盖3225、5032,支持工业与定制频率,具备抗静电、防串扰、耐高频工作等特性,适配实验室验证设备与产线测试仪器长期运行环境。 目前FCom产品已各个方面应用于晶圆测试仪、封装测试站、DDR/USB/PCIe测试平台、ASIC/MCU功能测试仪中,是保障全球半导体测试系统精度与效率的时钟基准。有什么低功耗低抖动振荡器欢迎选购精密测量设备首要之选低功耗低抖动振荡器为频率源。

智能电网同步控制系统对时钟一致性的依赖 智能电网在能源数字化升级中发挥着关键作用,其关键技术之一是跨节点同步控制,即使在不同变电站、发电源和终端用电设备之间实现精确的时间协同与数据一致性。而这一基础架构的关键,便是低抖动、高稳定性的时钟振荡器。FCom富士晶振推出的低功耗低抖动振荡器,在智能电网时钟基准层中起到了中流砥柱的作用。 FCom产品支持10MHz、25MHz、50MHz、100MHz等典型电力自动化系统频点,输出支持TTL/LVDS/CMOS接口,频率精度控制在±5~10ppm以内,抖动低至0.1ps,满足PMU(相量测量单元)、配网自动化终端(FTU/DTU)及变电站主控平台等模块的时钟一致性要求。
轨道交通通信控制系统中的时钟系统建设 城市轨道交通(如地铁、有轨电车)通信系统包括信号控制、列车定位、车载与地面通信、调度中心时序协调等多个子系统,所有模块需运行在严格的统一时间基准上,避免因时钟漂移或失步而引发运行故障或指令错误。FCom富士晶振的低功耗低抖动振荡器,在轨道交通通信系统中为各类关键模块提供精确时序支持。 FCom振荡器支持标准25MHz、50MHz、100MHz频点,输出LVDS/CMOS接口,抖动值控制在0.1ps以内,频率稳定度可达±10ppm以内,可各个方面应用于列控系统关键处理器、车地无线通信模块、冗余调度主机、网络交换单元等设备中。高速视频编码芯片推荐低功耗低抖动振荡器作参考时钟。

频率稳定性可达±5ppm以内,支持远距同步时钟链路与惯导模块时钟保持,保障飞控各系统毫秒级一致性,尤其在卫星定位丢失、雷达切换、舱载系统自切换等情形下依然维持自主导航与任务延续能力。 FCom产品功耗优化至5mA以内,适配多级飞行控制电源体系,尤其适合无人机、旋翼飞行器、小型通用航空设备。 目前该系列产品已配套多个通航飞行平台与飞行器信息系统,并通过多项航空电子可靠性验证,是飞行器“信息中枢”稳定运行的定时基准。低功耗低抖动振荡器保障数据中心通信链路稳定。FCO-2P-PJ低功耗低抖动振荡器类型
低功耗低抖动振荡器是雷达系统分辨率提升的关键。FCO-5P-PJ低功耗低抖动振荡器价格查询
FCom产品采用陶瓷气密封封装,具备抗辐射、高湿、高盐雾、防冲击等特性,已通过多项环境标准测试,包括震动、跌落、电磁兼容性、冷热冲击等。 在功耗方面,其低至3mA典型电流可有效降低整机热源密度,延长设备在电池供电或战场能量受限条件下的持续运行时间。产品封装紧凑,适配模块化电子设计,支持野战快速布设与高机动运行。 FCom低功耗差分振荡器目前已配套于战术无线电、野战控制主机、便携式图像侦察设备、无人平台控制系统等领域,为装备现代化提供强有力的时钟保障基础。FCO-5P-PJ低功耗低抖动振荡器价格查询