其±25ppm与±50ppm的频率稳定度保证频谱生成与帧结构时序的高度一致性,有助于设备在高速传输中维持信号完整性。同时,其低相位抖动(0.3ps)确保5G数据通道中的高速接口(如PCIe、SerDes)不受干扰,提升传输速率与连接稳定性。FCO-2C-UP适合紧凑型基站主板,而FCO-3C-UP可用于户外型边缘计算节点,提供更强的结构稳定性和封装强度。FCom低功耗振荡器不提升5G网络设备的能效表现,也助力运营商加快低成本、小型化、快速部署网络基础设施的进程。穿戴睡眠监测仪表板依赖低功耗振荡器进行夜间数据采样与周期传输控制。FCO3CUP低功耗振荡器支持哪些通信标准
其频率输出范围为1MHz~50MHz,各个行业支持主流音频SoC、视频编解码芯片、USB接口控制器与蓝牙/Wi-Fi通信模块,如支持常用的24MHz、27MHz、48MHz、49.152MHz频点。其±25ppm±50ppm频率稳定性确保图像采集、音频播放与数据传输模块之间毫秒级时序精确同步,避免画面延迟、语音卡顿或音画不同步现象。同时,0.3ps低相位抖动特性有助于提高高频视频信号质量与高清音效还原度。FCO-2C-UP适合便携式会议麦克风、迷你摄像终端,FCO-3C-UP可部署于会议主控板、带PoE供电的网络会议设备中。FCom低功耗振荡器以高频稳输出与低功耗表现,赋能智能会议系统,提升用户交互体验与平台响应性能。FCO3CUP低功耗振荡器支持哪些通信标准智能手表NFC支付功能依赖低功耗振荡器控制短距通信信号稳定。

FCom低功耗振荡器提升智能安防终端在待机与响应中的效率表现 智能安防终端如门磁传感器、红外人体感应器、烟雾报警器与水浸探测器等,已各个行业应用于家庭、办公、工业与公共空间。这些设备通常依赖纽扣电池或锂电池供电,要求长期待机并在异常事件发生时能够即时唤醒并准确上报数据。因此,其内部时钟系统必须具备低功耗、快速启动与高频稳三重能力。FCom富士晶振针对这一需求推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器,可在0.9V电压下稳定运行,工作电流为1.2mA,待机电流更可低至100μA,有效延长设备待机时间至1年以上。
FCom低功耗振荡器助力AI PC主板实现高性能与低功耗的双重平衡 AI PC作为融合传统计算平台与本地AI加速引擎的新一代终端,正逐渐普及于办公、教育、图像处理与软件开发等多个行业。AI PC主板集成高性能CPU/GPU、AI NPU、DDR内存与多个通信接口,对时钟模块提出“高速+低功耗+多频段适配”的复合要求。FCom富士晶振的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器专为此类应用打造,支持0.9V低电压运行,工作电流1.2mA左右,即使在多域并行时钟架构中也不会成为系统功耗瓶颈。宠物定位器内部使用低功耗振荡器,提升GPS模组与BLE状态同步的稳定性。

FCom低功耗振荡器为TWS耳机系统提供高效节能时钟解决方案 TWS真无线蓝牙耳机作为消费电子中的明星产品,其续航能力与同步精度成为用户关注的两大重要指标。由于TWS耳机尺寸极小、集成度高,内部电池容量有限,因此对所有芯片与器件的功耗控制极为苛刻。与此同时,音频解码、主从同步、ENC降噪、触控识别等功能都需要精密的系统时钟协同。FCom富士晶振的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器,专为此类超微型音频设备设计,具备0.9V低电压支持与1.0mA以下的典型工作电流,有效降低整机能耗。可穿戴健康腕带中,FCom低功耗振荡器帮助实现心率与体温监测同步输出。FCO3CUP低功耗振荡器支持哪些通信标准
车规级无线胎压监测模块常采用低功耗振荡器保持系统稳定传输状态。FCO3CUP低功耗振荡器支持哪些通信标准
其1MHz~50MHz频率输出兼容Zigbee、BLE、Wi-Fi、Sub-GHz等无线通信平台,可作为安防模组的主控MCU与无线模组时钟源,确保数据传输与告警上报的时间一致性。±25ppm至±50ppm的频率稳定性使得设备在昼夜温差大、外部干扰强的环境中仍能可靠运行。FCO-2C-UP适合布置于窗户磁条、小型探测器内部,而FCO-3C-UP更适合中控主机与图像传输模块。FCom低功耗振荡器凭借低功耗、高响应、高可靠性的优势,为智能安防终端提供了强有力的运行保障,是构建多层次、多节点安防系统的重要时钟组件。FCO3CUP低功耗振荡器支持哪些通信标准