企业商机
可编程差分振荡器基本参数
  • 品牌
  • FCom富士晶振
  • 型号
  • FCO-L-PG
  • 系列
  • FCO-L-PG
  • 类型
  • MHz晶体
  • 频率范围
  • 10 MHz ~ 220 MHz
  • 工作电压
  • 1.8V / 2.5V / 3.3V 可选
  • 温度频差
  • ±25ppm / ±50ppm(出厂可选)
  • 工作温度
  • –40°C ~ +105°C
  • 相位抖动
  • 0.2 ~ 0.6ps RMS(12kHz~20MHz)
可编程差分振荡器企业商机

服务器主板设计中的灵活频点调配机制 现代服务器主板集成处理器、存储、网络、扩展总线、硬件加速器等多种模块,每种子系统所需参考时钟频点及输出类型均不相同。传统设计需要多个不同频率的晶振搭配缓冲器与MUX,布线复杂、功耗高、EMI风险大。FCom富士晶振推出的可编程差分振荡器可简化服务器主板时钟系统设计,实现灵活频点调配与结构一体化。 该系列产品支持常见主板频点如25MHz、48MHz、100MHz、125MHz、156.25MHz、200MHz,可分别配置输出给以太网PHY、PCIe控制器、DDR5时钟分布芯片、BMC管理芯片等模块。通过配置脚与I²C控制,可实现动态频率切换、接口格式切换与时钟启停管理。 FCom差分振荡器支持双输出、三态控制与电平自动适配机制,使得其在主板上可替代多个不同晶振,提升主板模块化程度与兼容能力。其功耗低于6mA,适合大型服务器24/7高负载运行场景。可编程差分振荡器频率范围广,适配多种协议接口。高性能可编程差分振荡器怎么样

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雷达信号处理平台中的时钟一致性保障 现代雷达系统对目标探测、回波捕捉与波束处理提出了极高的实时性和精度要求。雷达内部的信号链路包括射频接收、模数转换、DSP预处理、波束合成与目标识别等环节,每一步都高度依赖于一个低抖动、高稳定的时钟信号。在这种背景下,FCom富士晶振推出的可编程差分振荡器成为雷达信号处理平台中不可或缺的关键组件。 FCom产品支持10MHz~250MHz全覆盖频率段,常用频点如50MHz、100MHz、125MHz、156.25MHz等可通过OTP或I²C方式灵活配置,极大适配雷达多通道信号处理平台。输出接口支持LVDS、HCSL、LVPECL,可针对不同前端板卡选择佳兼容方式,有效减少串扰与信号损失。其低至0.05ps RMS的相位抖动特性突出提升了雷达系统的探测灵敏度和分辨率。高性能可编程差分振荡器怎么样嵌入式平台中常选用可编程差分振荡器提供参考时钟。

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卫星通信链路中的时钟同步保障方案 卫星通信系统在数据回传、信道调制、星地链路同步、波束成型等多个环节高度依赖参考时钟的稳定输出。由于空间环境中存在温漂、振动、辐射、电源波动等因素,可编程差分振荡器成为卫星通信中继器、地面接收站、星载调制板中常用的高可靠时钟器件。FCom富士晶振推出的差分输出型可编程晶振产品,凭借低抖动、高稳定性、高定制能力优势,成为行业首要之选。 FCom产品支持10MHz、20MHz、40MHz、100MHz、156.25MHz、200MHz等频率点,可通过预烧录或配置工具设定目标频率,输出接口可设为LVPECL/LVDS/CMOS,支持冗余热备份输出切换与温度补偿算法。 产品结构采用高密陶瓷封装,具备耐真空、抗冲击、防辐射特性,可在-55~+125°C工作条件下保持频率稳定,适合星载通信子系统与地面波束控制终端同步架构。 FCom可编程差分振荡器目前已成功应用于LEO通信星地中继、航空卫星电视平台、机载VSAT接入模块等系统中,为远距离无线通信提供强有力的时钟支撑。

航空通信系统中的差分振荡器稳定性设计 航空通信系统包括卫星通信链路、空对地数据回传、机载Wi-Fi、任务信息广播等关键模块,其时钟系统需满足极端温度波动、高震动、EMI干扰环境下仍保持高精度与低抖动。FCom富士晶振可编程差分振荡器通过封装工艺增强、冗余配置能力与抗干扰优化,成为航空通信平台中关键的频率基准器件。 该系列产品支持10MHz、20MHz、100MHz、156.25MHz等通信协议常用频点,输出LVPECL或LVDS,抖动低于0.05ps,适配基带信号处理器、RF收发模组与同步参考子系统。频率稳定度可达±5ppm,满足空中设备同步链路一致性需求。 FCom产品通过工业防辐与真空低压适应测试,封装具备防潮、防震、耐高湿等级认证。其热稳定配置适用于飞行平台高海拔环境、起降热冲击、雷电磁脉冲场景下的安全运行。 已成功应用于公务机任务终端、战术无人机通信模组、航空宽带接入天线控制模块与多频卫星转发器同步系统中。在多速率系统中,可编程差分振荡器是时钟关键。

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大规模FPGA设计项目中的统一时钟架构构建 在通信基站、图像处理平台、测试测量设备、AI网关等多个场景中,FPGA作为关键处理单元需同时管理多个时钟域(输入同步、IO驱动、PLL控制、AXI总线),设计中存在频率出错、资源浪费与同步偏移风险。FCom富士晶振可编程差分振荡器提供统一频率源与灵活配置方式,为大规模FPGA设计提供集中管理的可控时钟结构。 FCom产品支持多频输出(如24MHz、50MHz、100MHz、125MHz、156.25MHz、200MHz),具备LVDS/HCSL多接口配置能力,可连接至FPGA外部时钟输入口、IO Bank参考时钟、PLL Clock-IN与内部逻辑触发器。输出抖动低至0.1ps,保障时序余量。 通过FCom提供的GUI工具,用户可快速配置目标频率组合并仿真接口兼容性,提升工程调试效率。产品支持1.8V~3.3V工作平台,适应不同FPGA品牌(Xilinx、Intel、Lattice、Microchip等)IO电压标准。项目验证期推荐使用可编程差分振荡器快速迭代调频。FCO7LPG可编程差分振荡器一般多少钱

可编程差分振荡器提供高可靠性同步信号。高性能可编程差分振荡器怎么样

分布式AI模块中多时钟同步的结构化设计 随着AI模型向端侧推理发展,大量分布式AI模块部署于摄像头边缘节点、嵌入式推理平台、机器人中枢与工控分析模块。此类平台集成多个处理关键与外设,需通过多个时钟域协同运行,时钟信号之间的相位抖动与启动延迟将直接影响系统推理吞吐与同步逻辑。FCom富士晶振推出的可编程差分振荡器,正好适配这一多域控制、差异接口、高速推理平台对时钟协同的关键需求。 FCom产品支持通过配置工具预设多个频点(如50MHz、74.25MHz、100MHz、125MHz、156.25MHz),每路接口可配置LVDS或HCSL输出逻辑,具备Enable/OE控制、三态缓冲、动态切换能力,构建稳定的多时钟管理架构。 在分布式AI模块中,如一个边缘AI加速盒可包含主控SoC、AI引擎、DDR控制器、NVMe控制器与MIPI视频输入模块,FCom可为每个模块分配参考频点并在低功耗状态下关闭未使用通道,节省整体系统功耗。 产品抖动控制优于0.1ps,频稳±10ppm,封装适合紧凑板卡,抗震、抗干扰能力强,可适配移动平台、户外终端、微型服务器等安装环境。高性能可编程差分振荡器怎么样

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