针对微型嵌入式设备,FCom富士晶振FCO-3K提供稳定的32.768kHz频率输出,封装小巧、稳定性高,适配微控制器、定时芯片与RTC电路。该型号以其良好的频率容差和温度稳定性,应用于遥控器、智能传感器、医疗小设备等空间受限系统。FCO-3K起振电压低、启动时间快,有助于缩短系统唤醒响应时间。对于追求小体积、低功耗、高稳定性的产品开发者而言,FCO-3K是一款具备出色性价比的时钟解决方案。 FCom富士晶振FCO-1K是一款经典型32.768kHz振荡器,专为传统消费类电子设备设计。其结构稳定、频率容差小,应用于遥控器、电子日历、电子表、家用计时器等产品中。FCO-1K具备良好的性价比,适用于大批量贴片生产需求,是追求成本控制与基础性能平衡的理想方案。在无需低功耗或极端环境的场景中,FCO-1K表现出色,支持精确定时功能,保障设备正常运行,是基础时钟应用中的可靠选择。手持测量仪表搭配32.768kHz振荡器以实现精确采样。可穿戴设备用32.768kHz振荡器未来5年晶振技术走向预测

FCom富士晶振推出多款32.768kHz晶体振荡器,涵盖FCO-1K、FCO-2K、FCO-3K、FCO-6K等标准型号,以及面向低功耗应用的FCO-2K-UC与FCO-6K-UC。其中,FCO-2K具备优良的频率稳定性,适合通用定时模块,而FCO-2K-UC则优化了功耗表现,特别适用于物联网终端、可穿戴设备等需长时间电池供电的场景。FCO-6K与FCO-6K-UC同样延续这一设计逻辑,UC版本在保持稳定输出的同时实现更低的电流消耗,突出延长设备续航。 对于空间受限的应用,FCO-3K与FCO-6K均采用小尺寸封装,更适合高密度PCB布局;而FCO-1K则强调稳定性和性价比,适合传统消费电子。相比之下,UC系列更适应-40°C至+85°C的宽温运行环境,满足工业与户外设备的时钟需求。通过标准款与低功耗版本的组合,FCom为客户提供多样化选择,满足从高稳定性到极低功耗的不同应用需求,是高可靠性定时解决方案的优先选择。FCO6KUC32.768kHz振荡器替代方案对比分析RTC掉电保持功能依赖高可靠性的32.768kHz振荡器。

FCom推出多款AEC-Q200认证的32.768kHz振荡器。FCom推出的FCO-1K 32.768kHz振荡器采用1.6×1.2mm封装,支持1.8V电压输入,适用于-40~85°C的工作环境,并具备典型功耗低至0.9µA的节能优势。FCO-1K系列产品适配RTC模块、蓝牙设备、智能手表、工业终端等多种低功耗应用场景,能够为系统提供稳定的时钟基准,帮助延长设备续航,提升整体稳定性。FCom专注于提供高可靠性的32.768kHz振荡器,FCO-1K在封装小型化、电气性能和环境适应性方面表现优异,是工程师进行产品设计时值得信赖的时钟器件选择之一。
系统续航能力与功耗控制密切相关。32.768kHz振荡器因其极低的工作电流,在系统进入待机状态时依然可维持RTC运行,避免高功耗主晶振的持续供电。通过延长休眠周期、减少唤醒频率,32.768kHz振荡器帮助终端产品在电池供电条件下实现更长续航,适用于智能手环、传感节点等场景。 便携式仪表如温湿度计、电能表、噪声计等,需要定期采集和记录数据,对时钟的准确性要求极高。32.768kHz振荡器为仪表提供稳定RTC计时基准,确保数据时间戳的精确性。其低功耗和小尺寸封装特性非常适合便携应用,是实现能效与功能平衡的理想时钟解决方案。高速ADC系统需要稳定的32.768kHz振荡器作为参考时钟。

32.768kHz振荡器适合低功耗物联网设备长期运行。FCom推出的FCO-6K 32.768kHz振荡器采用2.0×1.6mm封装,支持1.8V/3.3V电压输入,适用于-40~85°C的工作环境,并具备典型功耗低至1.0µA的节能优势。FCO-6K系列产品适配RTC模块、蓝牙设备、智能手表、工业终端等多种低功耗应用场景,能够为系统提供稳定的时钟基准,帮助延长设备续航,提升整体稳定性。FCom专注于提供高可靠性的32.768kHz振荡器,FCO-6K在封装小型化、电气性能和环境适应性方面表现优异,是工程师进行产品设计时值得信赖的时钟器件选择之一。智能门锁RTC计时基于32.768kHz振荡器进行触发。FCO3K32.768kHz振荡器价格趋势分析
工业设备对32.768kHz振荡器的宽温特性要求更高。可穿戴设备用32.768kHz振荡器未来5年晶振技术走向预测
在RTC电路设计中,32.768kHz振荡器应尽量靠近主控芯片放置,以减少布线电阻和干扰影响。布线应短、直,并避免与高频、强电流路径交叉。此外,应在PCB设计中预留接地保护区,提升抗干扰能力。合理的布局不仅能保障振荡器启动稳定性,还能提升整体系统的计时精度与抗干扰性能。 在选择32.768kHz振荡器时,应综合考虑功耗、频率精度、温度稳定性、启动时间及封装尺寸等因素。对于电池供电设备,应优先选择低功耗振荡器;对于工业或户外应用,则需关注其温度范围和抗干扰性能。小封装尺寸适合可穿戴与微型设备,而更大封装则便于调试与测试,具体选择需根据应用场景权衡。可穿戴设备用32.768kHz振荡器未来5年晶振技术走向预测