企业商机
低功耗振荡器基本参数
  • 品牌
  • FCom富士晶振
  • 型号
  • FCO-2C-UP, FCO-3C-UP
  • 尺寸
  • 2520, 3225
  • 系列
  • FCO-2C-UP, FCO-3C-UP
  • 类型
  • MHz晶体
  • 频率范围
  • 1MHz ~ 50MHz
  • 工作电压
  • 0.9V / 1.2V / 1.5V
  • 低功耗
  • 低工作电流0.9mA,待机电流100μA
  • 单端输出
  • CMOS
  • RMS相位抖动
  • 0.3ps(12kHz~20MHz带宽)
低功耗振荡器企业商机

FCom低功耗振荡器支持1~50MHz频率范围,可作为MCU、无线模组(如LoRa、NB-IoT)以及传感器ADC接口的系统时钟,确保多源数据同步与定时采样无误。其±25ppm至±50ppm频率稳定性可应对野外高温、低温、湿热等复杂环境影响,确保设备在全年无人工维护状态下稳定运行。FCO-2C-UP封装适用于便携式探测模块,而FCO-3C-UP更适合固定式户外数据采集站。凭借高抗扰性、低功耗与精确输出,FCom低功耗振荡器成为环境监测设备稳定可靠运行的基础构件,助力生态监控与绿色城市建设深入推进。智能计步器重要板使用低功耗振荡器,在运动状态下保持数据更新频率准确。EMI优化型低功耗振荡器系统时钟设计

低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器在多参数环境监测设备中的时钟控制价值 现代环境监测系统各个行业应用于气象观测、空气质量监测、水质传感、农业土壤分析等领域。传感器节点通常部署于野外、远程无人区域,由太阳能或电池供电,需长时间稳定运行且具备高数据采集精度。FCom富士晶振的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器,正是面向此类极端功耗需求与精确控制场景设计的时钟解决方案。该系列支持低0.9V工作电压,大工作电流不超过1.5mA,待机状态下电流控制在100μA以内,极大延长传感器节点电池续航周期。FCO-2C低功耗振荡器满足工业级宽温需求穿戴心率仪表板中,FCom低功耗振荡器确保采样数据时间戳精确一致。

EMI优化型低功耗振荡器系统时钟设计,低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器驱动IoT边缘终端在多协议融合中实现高效调度 IoT边缘终端承担着本地数据采集、初步处理与协议路由等功能,是构建智能城市、工业互联网与智慧楼宇的中间神经枢纽。由于部署环境多变,功耗与系统响应性能成为设计首要考虑。FCom富士晶振的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器,专为多协议、多传感器融合的边缘终端而设计,具备0.9V低电压供电能力与1.2mA的工作电流表现,支持NB-IoT、Zigbee、BLE、Wi-Fi、RS485等通信协议的并行运作。

FCom低功耗振荡器提升高速FPGA系统时钟精度与多域同步能力 在高速信号处理、图像分析、边缘计算与AI推理等应用中,FPGA系统以其并行性和可编程能力成为重要运算平台。FPGA内部多域时钟结构、多级缓存调度与高速IO接口设计对系统时钟的精度、低抖动能力与低功耗运行均提出极高要求。FCom富士晶振的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器为此类复杂系统提供了优良品质时钟解决方案。该系列支持0.9V供电,工作电流低至1.2mA,兼顾性能与节能,适配基于Xilinx、Intel(Altera)、Lattice等FPGA平台的高速应用需求。蓝牙防丢器中,低功耗振荡器确保信标信号持续广播并维持省电特性。

EMI优化型低功耗振荡器系统时钟设计,低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器保障智能医疗穿戴设备的精度与续航 智能医疗穿戴设备如血氧仪、心率带、健康追踪手环和便携心电记录仪,各个行业用于慢性病监测、运动健康管理与远程医疗平台。这类产品必须全天候佩戴、连续监测,且通常使用纽扣电池供电,因此系统对功耗的控制与时钟精度都极为敏感。FCom富士晶振推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器,专为此类小型化、低功耗、高精度场景优化,支持0.9V供电,工作电流低至1.2mA,待机功耗小于100μA,突出延长设备续航周期。智能水表搭载低功耗振荡器,可保持长达10年的稳定抄表功能与通信时钟一致性。EMI优化型低功耗振荡器系统时钟设计

智能电表配备低功耗振荡器,降低抄表系统整体能耗,延长电池更换周期。EMI优化型低功耗振荡器系统时钟设计

±25ppm至±50ppm的频率稳定性保证设备在温度变化、运动干扰甚至皮肤接触波动下依然准确记录数据。此外,其相位抖动低至0.3ps,有效支撑高分辨率ADC采样,避免心电、脉搏、呼吸等信号出现失真。FCO-2C-UP适合集成于微型贴片模块或柔性PCB中,而FCO-3C-UP则适用于集成多功能的穿戴主控平台。FCom低功耗振荡器不满足医疗穿戴设备在精确度、稳定性与低功耗之间的严苛平衡,更为医疗IoT设备的大规模部署提供了坚实的时钟支持,是实现“连续、精确、长续航”健康监测目标的重要基础器件。EMI优化型低功耗振荡器系统时钟设计

低功耗振荡器产品展示
  • EMI优化型低功耗振荡器系统时钟设计,低功耗振荡器
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