LVDS或LVPECL差分输出形式更适合用于FPGA、DSP或高速接口芯片内部的时钟输入,与传统单端输出相比,具有更好的抗干扰性能和信号完整性。FCom在产品开发过程中还充分考虑系统EMC兼容性,为客户提供低噪声、高抗干扰能力的时钟方案。 该系列产品各个行业应用于软件无线电、频谱分析仪、高清音视频处理、雷达信号处理等对时钟要求极高的场合。...
查看详细 >>FCom差分TCXO同时具备低功耗特性,支持1.8V/2.5V电压平台,工作电流控制在微安级别,有助于延长设备续航。产品支持标准频率如16MHz、24MHz、26MHz、32MHz、40MHz,可满足蓝牙通信、MCU主频、ADC/DSP处理模块的时钟需求。LVDS差分输出在复杂无线环境中可突出降低传输干扰,增强设备信号完整性。 为满足医疗...
查看详细 >>在市场拓展方面,随着全球智能城市建设的加速推进,5032石英晶振FSX-5M系列将在城市物联网感知层设备中发挥重要作用。从智能交通的车辆识别系统,到环境监测的各类传感器,其稳定的频率输出将确保海量数据的准确采集与传输,为城市的智能化管理提供坚实支撑。在新兴的元宇宙产业中,无论是沉浸式虚拟现实(VR)设备,还是高性能的图形处理单元(GPU)...
查看详细 >>FCom富士晶振FSX-3M系列3225规格,作为电子领域的一颗璀璨新星,以其突出的技术性能开启了晶振应用的新篇章。其频率范围覆盖8~55.4MHz,看似简单的数字区间,背后却蕴含着复杂而精妙的技术设计。在晶振内部,通过对石英晶体的精确切割和电路布局的优化,实现了如此宽广且稳定的频率输出。这种宽频特性,使得FSX-3M系列能够灵活适配各种...
查看详细 >>在物联网设备中,众多的传感器节点和智能终端需要长时间依靠电池供电,并且需要具备小巧的体积以便于安装和部署。5032无源晶振FSX-5M系列晶振的低负载和小型化设计,完美满足了物联网设备的这一需求。它不仅降低了设备的功耗,延长了电池使用寿命,减少了频繁更换电池的麻烦和成本,还以其小巧的尺寸,方便了在各种狭小空间内的安装。例如,在智能家居系统...
查看详细 >>随着物联网(IoT)技术的快速发展,对低功耗、高精度时钟源的需求不断增长。FCom富士晶振的FSX-7M系列石英晶振凭借其精确的时序性能和低功耗,成为了许多IoT设备中的理想时钟源。无论是智能家居设备、可穿戴设备,还是智能传感器和环境监测设备,7050无源晶振FSX-7M系列都能够提供高精度的时钟信号,确保这些设备能够精确同步工作。FSX...
查看详细 >>FCom高精度振荡器在数字计步器中的低功耗表现 数字计步器是智能健康管理中基础但重要的一环,其对运动数据记录的准确性与设备续航性能要求极高。作为主控芯片的时钟重要,FCom富士晶振高精度振荡器凭借±10ppm总频差、1.8V下4mA低功耗,以及高达60MHz频率支持,为便携计步设备提供持续精确的时钟保障。 计步器需实时读取加速度传感器数据...
查看详细 >>差分TCXO提升时钟系统抗干扰性能,FCom打造高可靠性方案 在高速通信、工业控制和前沿计算系统中,时钟信号的抗干扰能力直接影响整个系统的稳定性和可靠性。传统单端TCXO在面对复杂电磁环境时,往往难以完全抑制共模干扰、噪声耦合和信号失真,从而引发同步偏移或数据错误。为了解决这一问题,FCom富士晶振推出了多款差分TCXO解决方案,通过LV...
查看详细 >>7050差分振荡器的优势 高精度时钟(±25ppm):保证5G设备之间的精确时钟同步,避免通信错误。 低抖动(0.15ps/0.1ps):提升数据传输的稳定性和可靠性,减少信号干扰。 高频支持(高高220MHz):支持5G通信中的高速数据传输需求。 各个方面的工作温度范围(-40~125°C):确保在复杂的5G通信环境中稳定运行。...
查看详细 >>可定制的超高精度 ±5ppm,使 FSX - 5L 系列晶振成为众多对频率精度要求极高的专业领域的优先。在航空航天领域,卫星通信、飞行器导航等系统对时间和频率的精确度要求近乎苛刻。卫星在太空中运行,需要与地面站进行精确的通信和定位,任何微小的频率偏差都可能导致通信中断或定位误差。5032陶瓷无源晶振FSX - 5L 系列的高精度特性,能够...
查看详细 >>SAW 滤波器在全球技术创新中的不可或缺性 SAW 滤波器作为无线通信、物联网、智能设备、汽车电子和航空航天等领域的重要技术,正不断推动全球科技进步。随着技术的不断发展,SAW 滤波器将继续在各个行业中发挥越来越重要的作用。从传统的通信领域到新兴的 5G 网络、智能家居、自动驾驶等领域,SAW 滤波器的应用正在不断扩展,成为推动现代通信和...
查看详细 >>低抖动是衡量振荡器输出信号稳定性的重要参数,低EMI振荡器通过优化电路设计和采用高质量元件来降低抖动。首先,采用低噪声放大器和高质量石英晶体谐振器,减少电路内部的噪声源。其次,优化电源管理设计,降低电源噪声对振荡电路的影响。此外,增加滤波电路和屏蔽结构,减少外部电磁干扰对输出信号的影响。低EMI振荡器的抗静电放电(ESD)能力通过优化封装...
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