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

量子计算控制平台的超高稳定时钟参考 量子计算平台的控制系统通常包含精密的激励脉冲生成器、量子位读出电路、锁相环管理、超导器件驱动与同步ADC/DAC模块,其性能高度依赖低噪声、高稳定、可定制的时钟系统。FCom富士晶振可编程差分振荡器通过数字调控机制与极限低抖动特性,在量子计算控制系统中提供高一致性、低失调的时钟基准。 该系列支持10MHz~250MHz频率自定义,输出接口为LVPECL或LVDS,满足主控FPGA、射频控制器、高速模数转换链路的同步与触发要求。其0.05ps RMS抖动性能可大限度降低量子比特激励干扰,提高相干时间与读出准确率。 产品支持OTP频率写入、主控动态频率设置与片上冗余输出切换,适合多通道并行操作的实验级平台部署。 其高可靠封装设计通过静电保护与热漂抑制测试,在实验室冷却腔体、高温合成器与电磁屏蔽仓环境下均可稳定工作。目前该器件已在国内多家量子实验室与商业量子计算平台中完成关键试验验证。差分输出结构提升了可编程差分振荡器的抗干扰能力。本地可编程差分振荡器类型

可编程差分振荡器

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。新型可编程差分振荡器差分输出结构使可编程差分振荡器抗干扰能力更强。

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智能电力保护装置中的宽温、抗干扰时钟模块 智能电力保护设备(如继电保护、故障录波、差动保护终端)长期运行于高压、强电磁干扰、瞬态浪涌环境下,需具备极高抗干扰能力与宽温运行能力的高精度时钟源。FCom富士晶振的可编程差分振荡器针对电力系统场景进行了抗EMI、宽压与结构强化设计,成为电力设备主控关键的时钟模块。 支持24MHz、48MHz、100MHz、125MHz等频点输出,接口可选LVDS、CMOS,抖动小于0.1ps,频稳控制在±10ppm,支持-40°C~+125°C运行环境。抗雷击设计支持IEC 61000-4-5 4KV电涌冲击。 产品结构采用双金属封装结构与气密封焊封口技术,增强抗潮湿、抗盐雾与防尘性能,适合部署于室外箱体、高原变电站、海边输电节点中。 已各个方面应用于变电站保护控制器、电能质量监测设备、轨道交通牵引电源保护终端中,成为构建电力信号采集与处理系统的关键时钟保障模块。

数据中心服务器主板中的可编程差分时钟应用 现代数据中心服务器主板集成多通道处理器、DDR4/DDR5内存、PCIe Gen4/Gen5高速扩展、网络控制器与NVMe存储模块,对系统时钟提出高频、高一致性、低抖动的严格要求。特别是主板多接口协同运行时,对差分时钟信号之间的偏移、串扰与Jitter Budget控制容忍度极低。FCom富士晶振的可编程差分振荡器,正是在这种高性能平台中提供关键时钟支撑的理想选择。 在服务器主板上,FCom可编程差分振荡器通常用于以下关键位置: - 作为CPU或北桥芯片参考时钟 - PCIe总线控制器时钟源(如100MHz HCSL) - 网络PHY芯片参考频率(如156.25MHz LVDS) - DDR控制器或高速ADC同步输入 - NVMe集线器或链路复位控制端通过I2C或SPI控制可编程差分振荡器参数更改。

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LVDS、HCSL输出接口可根据交换芯片与PHY芯片对输入特性的不同灵活匹配,提升时钟驱动与线性传输能力。特别在40G/100G/400G以太网平台中,FCom差分振荡器能够在长距离走线条件下保持低抖动输出,避免频率飘移或信号退化。 FCom产品还支持“频率冗余模式”,在主通道晶振异常时切换至备份频率,保障关键控制板不中断运行,增强设备整体容错能力。该特性已在多款云数据中心交换平台中验证,成为网络高可用性设计的重要组成。网络交换芯片中的时钟冗余与接口兼容性。FCom富士晶振网络交换芯片中的时钟冗余与接口兼容性可编程差分振荡器的灵活性适应快速交付的市场节奏。FCO7LPG可编程差分振荡器销售价格

精密时钟系统中推荐可编程差分振荡器控制频率偏差。本地可编程差分振荡器类型

超算互联架构中可编程时钟的调度能力 超算集群依赖高速互联协议(如InfiniBand、Omni-Path、NVLink、CXL 3.0)实现各计算节点之间的数据交换,其时钟系统需同时满足高带宽、低延迟、低抖动及频率同步分布能力。FCom富士晶振的可编程差分振荡器,提供适配超算架构的多频率管理与高抖动抑制性能,是构建大规模并行运算集群中的关键时钟源。 FCom产品支持频率覆盖50MHz~250MHz,支持LVDS/HCSL输出,支持主控频率切换、节点唤醒触发、GPU通道同步控制。产品典型抖动低至0.05ps,确保SerDes链路、PCIe Switch和内存总线的Jitter Budget需求,增强数据一致性和系统稳定性。 集群部署中,FCom晶振可与分布式时钟缓冲器协同工作,实现跨节点统一频率广播,并支持异步唤醒频率转换与容灾切换逻辑。产品支持1.8V/2.5V/3.3V电压平台,满足各节点主板电源设计多样性。 FCom可编程振荡器已部署于高校科研中心与头部服务器厂商的超算平台中,成为构建PFlops级AI/科学计算节点网络的关键频率参考。本地可编程差分振荡器类型

可编程差分振荡器产品展示
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