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

光纤通信是现代通信网络的重要技术之一,各个方面应用于数据传输量大的场所,如长距离通信、互联网基础设施和企业级网络等。在这些系统中,时钟信号的稳定性和同步性对高速数据传输至关重要。FCom 2520差分振荡器凭借其高精度、低抖动和宽频率范围,在光纤通信中发挥着关键作用,确保信号的可靠同步和稳定传输。 光纤通信中的时钟同步需求,光纤通信系统中的数据传输通常需要支持非常高的带宽,这要求系统中的各个部分必须精确同步,以确保数据在不同设备间的无误传输。时钟信号的准确性和稳定性直接影响到数据传输的质量,尤其是在高速信号传输中,时钟同步的精度要求极高。任何轻微的时钟偏差都可能导致数据丢失、误码或传输延迟,尤其是在长距离光纤通信中,这种影响可能更加明显。 低抖动的关键作用,FCom 2520差分振荡器的抖动标准为0.15ps,且可选定制版本提供更低的抖动(0.05ps)。低抖动是光纤通信中时钟同步的重要要求,尤其是在高频率信号传输过程中。抖动较小的时钟信号能够保证数据的高保真传输,避免因时序误差而导致的数据丢失或传输错误。冷链物流追踪-30°C冷藏环境,电池供电低功耗设计。卫星通信高频差分振荡器封装尺寸对比

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FCom富士晶振7050差分振荡器是高性能时钟解决方案,设计用于满足现代电子设备和高速数据传输系统对精度、稳定性和抖动控制的苛刻要求。7050差分振荡器的规格包括高精度(±25ppm)、低抖动(0.15ps),以及各个方面的工作温度范围(-40~125°C)。这些特点使得它在多个行业中都得到了各个方面的应用,包括以太网、光纤通信、数据中心、网络存储设备等领域。 7050差分振荡器的关键特点 7050差分振荡器具有以下重要优势: 高精度(±25ppm):这一精度保证了时钟信号的稳定性,有效避免了数据传输过程中的错误。 低抖动(0.15ps):振荡器的低抖动特性能保证数据的高精度传输,特别在高速网络中至关重要。 各个方面的工作温度范围(-40~125°C):7050差分振荡器适应各种环境条件,能够满足工业级和车规级的需求。 高频支持(高高220MHz):7050差分振荡器能够支持高达220MHz的频率,适用于高速数据传输应用。 多电压选项(1.8V、2.5V、3.3V):它支持多种工作电压,增加了设计的灵活性,适应不同的应用需求。 卫星通信高频差分振荡器封装尺寸对比船舶导航雷达海事级防水封装,盐雾腐蚀环境下稳定运行。

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5G通信系统是未来通信网络的重要,提供了高速、低延迟的网络服务。在5G基站、终端设备和数据传输链路中,时钟同步的精度和稳定性直接影响到网络的效率和可靠性。FCom 5032差分振荡器通过其高精度时钟源和低抖动特性,在5G通信中发挥着关键作用。 5G网络的部署需要非常精确的时钟同步,以确保基站和终端设备之间的协调。在5G网络中,尤其是在高密度、高速数据传输的环境下,任何微小的时钟偏差都会导致数据丢失、信号干扰或连接中断。FCom 5032差分振荡器通过提供高精度(±25ppm)和低抖动(0.15ps)的时钟信号,保证了5G网络中的各个设备之间的同步,从而避免了时钟漂移带来的潜在问题。

高级驾驶辅助系统(ADAS)中的精确时序,ADAS作为现代汽车的一项重要技术,集成了多个传感器和实时控制系统,如雷达、激光雷达(LiDAR)、摄像头和GPS系统等。这些系统依赖于高精度的时钟信号,以确保传感器之间数据的同步,从而实现精确的环境感知与决策。FCom 2520差分振荡器的低抖动特性(0.15ps标准、可定制至0.05ps)使其能够在ADAS中发挥重要作用,支持雷达和摄像头系统的同步运行,确保驾驶决策的实时性和准确性。 在ADAS中,任何时钟的偏差都可能导致传感器数据的不同步,从而影响系统对环境的理解,甚至导致安全风险。FCom 2520振荡器通过提供高精度的时钟信号,确保所有传感器的数据能够在同一时刻被处理,从而实现自动驾驶或辅助驾驶功能的高效执行。数字孪生工厂虚实同步误差<1ms,实时模拟生产流程。

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FCom富士晶振7050差分振荡器在ADC与DAC时钟源中的应用 模拟-数字转换器(ADC)和数字-模拟转换器(DAC)是现代电子设备中至关重要的组件,尤其是在高精度数据采集和信号处理系统中。FCom富士晶振7050差分振荡器为这些设备提供了高精度的时钟源,保证了信号的精确转换,减少了系统误差。 时钟源对ADC与DAC的影响 ADC和DAC的性能在很大程度上依赖于时钟源的稳定性和精度。时钟偏差会直接影响到信号转换的准确性,导致数据失真或误差积累。而7050差分振荡器凭借其±25ppm的精度和0.15ps(可定制至0.1ps)的低抖动特性,能够为ADC和DAC提供稳定、精确的时钟信号,确保转换结果的高质量。支持扩频调制(SSC),EMI峰值降低10dB。卫星通信高频差分振荡器封装尺寸对比

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模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)在现代通信、音视频处理、雷达等系统中扮演着至关重要的角色。为了保证信号的精确转换,ADC和DAC需要依赖高精度的参考时钟信号。FCom 3225差分振荡器提供的高精度时钟输出,能够确保ADC和DAC在数据转换过程中的时序稳定性,避免因时钟误差导致的信号失真和数据误差。 FCom 3225差分振荡器的标准抖动为0.15ps,满足大多数应用对时钟精度的需求。而其可定制的低低抖动版本(0.05ps)对于要求极高精度时钟的应用尤为重要,如音频处理、视频信号处理、雷达信号处理等。通过提供低抖动、高精度的时钟信号,FCom 3225差分振荡器确保了ADC和DAC的精确同步,避免了因时钟抖动引起的信号干扰和转换误差。 在音频和视频信号处理应用中,FCom 3225差分振荡器的低抖动特性能够确保音视频信号的高质量转换,避免时钟误差对信号的影响,提高系统整体性能。其高精度时钟信号不仅提高了转换精度,还优化了ADC和DAC的工作效率,使得信号转换更加准确和高效。卫星通信高频差分振荡器封装尺寸对比

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