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

在高频信号的处理过程中,FCom 5032差分振荡器能够提供稳定的时钟信号,确保数据的传输速率和信号质量。光纤通信对时钟的要求非常严格,任何微小的时钟偏差都可能导致传输错误,影响数据完整性。FCom 5032通过精确的时钟同步,避免了这些问题,提升了光纤通信系统的稳定性。 FCom 5032振荡器的宽温工作范围(-40~125°C)和车规级标准,使其在高温、低温等极端环境下仍能保持稳定的性能,适用于长距离光纤通信等高要求的应用。通过减少信号丢失和时钟偏差,FCom 5032差分振荡器帮助光纤通信系统实现了更高的传输效率和更低的故障率,是现代光纤通信系统不可或缺的时钟源。智能电表±0.1%计量精度,100万次读写零误差。量子计算低抖动差分振荡器抖动(Jitter)优化方案

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FCom 3225差分振荡器支持高达220MHz的频率输出,覆盖了从低频到高频的各个方面应用范围。其高频特性使得它在高速数据传输和高速计算应用中表现出色,特别适用于以太网、光纤通信、5G网络、企业服务器和工业自动化系统等应用中。FCom 3225差分振荡器能够根据不同应用的频率要求提供灵活的时钟源。 此外,FCom 3225差分振荡器提供多种电压选择,包括1.8V、2.5V、3.3V,这使得它能够适应不同设备和应用的电压需求。电压选择在时钟源的应用中至关重要,因为不同电压的振荡器对系统功耗、信号传输距离以及温度敏感度等方面的表现有所不同。例如,1.8V版本适用于低功耗设备,而3.3V版本则适用于需要更高输出功率的设备。FCom 3225差分振荡器的电压灵活性使得客户可以根据具体应用的需求选择合适的配置,从而优化系统的整体性能。 FCom 3225差分振荡器的频率支持和电压选择提供了极大的灵活性,帮助客户在各种复杂的技术环境中找到适合的时钟解决方案,并确保系统的稳定性和性能。这一特性使其在多个领域中都有着各个方面的应用,包括通信、数据存储、汽车电子以及工业自动化。量子计算低抖动差分振荡器抖动(Jitter)优化方案工业级±20ppm精度,满足严苛时序控制场景。

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在网络存储设备中,数据的传输与存储管理依赖于高精度的时钟信号以确保系统的同步性和稳定性。FCom 3225差分振荡器的高精度(±25ppm)时序特性,结合其低抖动特性(标准为0.15ps),能够为这些设备提供可靠的时钟支持,保证快速且准确的数据处理与传输。网络存储设备特别是企业级存储系统中的数据一致性和高效传输,都需要依赖稳定的时序支持。 对于企业级存储设备,时钟同步问题尤为重要。任何时序的偏差都会影响数据的存储和提取效率,进而影响整个网络存储系统的性能。而FCom 3225差分振荡器在高精度时钟输出的支持下,能够确保存储服务器和数据交换设备的稳定运行。FCom 3225差分振荡器的设计使其能够适应高密度数据传输的环境,确保每一条数据都能及时、无误地在存储系统中进行传输。

维持通信信号的完整性,电信网络中的信号完整性是确保稳定通信的重要。FCom 2520振荡器通过提供稳定的时钟信号,确保在高速数据传输过程中,电信信号能够完整无误地到达接收端。即便在高度复杂的电信网络中,多个设备共同作用时,FCom 2520振荡器的精确时钟能够确保各设备同步工作,避免信号丢失或干扰。 提高网络可靠性,随着电信技术的快速发展,网络对时钟同步的需求越来越高,尤其是在5G和未来网络架构中,时钟精度和同步性对数据传输和通信稳定性至关重要。FCom 2520振荡器为电信网络提供了高度可靠的时序支持,在复杂的传输系统中确保通信的稳定性,并大幅减少信号误差,提升整体网络的效率。 FCom 2520差分振荡器凭借其高精度、低抖动和各个方面的温度适应性,完美满足了电信网络在时序同步上的需求。它不仅保障了信号的完整性,还提高了网络的可靠性,成为电信通信领域不可或缺的关键组件。差分输出摆幅350mV~1.4V,兼容主流SerDes接口。

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FCom富士晶振的2520系列差分振荡器以其高精度、低抖动和灵活的电压选项,成为通信、网络设备和工业应用中的理想选择。它不仅在尺寸上具有优势,还在性能上满足了多种要求,包括极低的时序误差、高频率支持以及温度适应性强等特点。以下是FCom 2520差分振荡器的主要特点。 低抖动(0.15ps)FCom 2520差分振荡器的标准抖动为0.15ps,这意味着其信号的时序精度非常高,能够有效减少时钟信号在传输过程中的误差。低抖动对于网络设备、通信基站等需要高速数据传输和精确时序的设备至关重要。抖动越小,信号的稳定性和清晰度越好,从而提高整个系统的性能和可靠性。 定制低低抖动版本(0.05ps)为了满足一些对时序要求极高的应用,FCom提供了2520系列差分振荡器的定制低低抖动版本,其抖动低至0.05ps。此版本特别适合需要超高精度时钟信号的应用,如光纤通信、高速数据传输和某些科学研究领域。在这些应用中,极低的抖动能够确保信号传输时的时间同步性和信号完整性,防止信息丢失和误差。深海探测器1000米防水,耐压100MPa。量子计算低抖动差分振荡器抖动(Jitter)优化方案

自动驾驶激光雷达低抖动时钟,点云数据更密集。量子计算低抖动差分振荡器抖动(Jitter)优化方案

7050差分振荡器的优势 低低抖动(0.15ps/0.1ps):减少时钟信号的波动,保证数据的高精度传输。 高精度时钟(±25ppm):确保设备间数据传输的同步性,降低误码率。 各个方面的工作温度范围(-40~+125°C):适用于不同环境下的数据中心,保证性能稳定。 高频支持(高高220MHz):满足大规模数据中心对高频时钟的需求。 7050差分振荡器在数据中心的应用 7050差分振荡器可应用于以下数据中心设备: 服务器:为大规模并行 处理提供精确的时钟同步,提升计算效率。 存储阵列:使得数据在多个存储设备间的同步,避免数据丢失。 交换机:保证数据包的精确转发,提高网络带宽的利用率。 通过提供精确、稳定的时钟信号,7050差分振荡器帮助提升数据中心的整体性能,确保各设备间的高效协同工作。量子计算低抖动差分振荡器抖动(Jitter)优化方案

差分振荡器产品展示
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