- [行业新闻]26MHz温补石英晶体振荡器X1G005441020400具有低相位噪声的性能2022年08月25日 09:51
晶振是电子产品都得依赖的一款电子元器件,它是通常应用到一些高端电子产品当中。削波正弦波形是TCXO最受欢迎的输出选项,这是为什么呢,主要原因有两点.其一是低功耗,改善了热特性以及更好的老化和频率稳定性能;其二则是比CMOS输出更好的相位噪声性能.也就是说石英晶振在采用削波正玄波作为输出方式之后会极大的减少谐波分量的数量,使得晶振产品具有低相位噪声的性能.
日本进口爱普生晶振TG2016SMN,是一款TCXO温补石英晶体振荡器,小体积晶振尺寸2.0x1.6mm有源晶振,频率范围10MHz至55MHz四脚贴片晶振,电源电压1.8V至3.3V任意一频点,具有低电源电压,低功耗,低相位噪声,满足产品低消耗电流的特点。
26MHz温补石英晶体振荡器X1G005441020400具有低相位噪声的性能
- 阅读(690)
- [行业新闻]编码AB-RTCMC-32.768kHz-AIGZ-S7是时钟晶振I2C总线实时时钟模块2022年08月16日 09:58
I2C总线实时时钟模块,编码AB-RTCMC-32.768kHz-AIGZ-S7,小体积晶振尺寸3.2x1.5mm,时钟晶振,湿度敏感度等级:MSL=1
功能应用:
标准规格:
内置晶振的RTC模块,频率为32.768KHz有源晶振
3V时的350nA计时电流
计时低至1.0V 1.3V至4.4V I2C总线工作电压
低工作电流:35μA(400 kHz时)
上电时32.768kHz方波驱动微控制器
低功耗模式–可编程范围为1Hz至32.768k–可以禁用
400kHz I2C串行接口
振荡器停止检测电路监控时钟操作
精确的可编程看门狗–62.5毫秒至31分钟超时
十分之一秒/百分之一秒、秒、分钟、小时、日、日期、月、年和世纪的计数器
软件时钟校准,补偿温度引起的晶体偏差
自动闰年补偿
超小型3.2x1.5mm无铅8引脚陶瓷无引脚芯片载体编码AB-RTCMC-32.768kHz-AIGZ-S7是时钟晶振I2C总线实时时钟模块,32.768k有源晶振
- 阅读(764)
- [行业新闻]FILTRONETICS晶振拥有广泛的测试能力,ON-176A,ON-2152022年06月15日 13:47
- FILTRONETICS晶振拥有广泛的测试能力,ON-176A,ON-215,CSBLA1M00J58-B0,我们的振荡器类型包括时钟振荡器,XO振荡器,压控晶体振荡器,VCXO振荡器,温度补偿晶体振荡器,TCXO振荡器,压控温度补偿晶体振荡器振荡器,VC-TCXO振荡器和VC-TCXO振荡器.
- 阅读(64)
- [行业新闻]Geyer晶振使用TCXO实现了另一个尺寸减小2022年05月23日 15:50
- Geyer晶振使用TCXO实现了另一个尺寸减小,ECS-122.8-20-5G3XDS-TR,最小的GEYERTCXO振荡器KXO-88尺寸仅为1.6*1.2*0.6mm毫米现在可用,频率范围为26至52MHz和工作温度范围-40-+85°C.
- 阅读(69)
- [行业新闻]CARDINAL晶振宣布推出采用2.5*2.0mm SMD陶瓷封装的32kHz系列振荡器2022年05月21日 16:11
- CARDINAL晶振宣布推出采用2.5*2.0mm SMD陶瓷封装的32kHz系列振荡器,XNCHH26M000TJEE5P0.世界领先的可编程振荡器制造商宣布推出陶瓷晶振表面贴装晶体系列CPS,其尺寸适合需要小型化的系统.只有3.2x1.5毫米,非常适合需要小型化的便携式设备,移动产品,电信系统和工业应用.
- 阅读(104)
- [行业新闻]晶体振荡器的起源,功能和规格,石英振荡器在当今通信技术和数字电路中是不可或缺的.2022年05月20日 15:36
- 阅读(120)
- [行业新闻]Golledge集团2022 年第一季度紧急 TCXO 和振荡器市场更新2022年05月20日 10:56
- 阅读(49)
- [行业新闻]Golledge很高兴地宣布我们的GXO-L71系列振荡器的两项低压更新2022年05月19日 10:17
- Golledge很高兴地宣布我们的GXO-L71系列振荡器的两项低压更新,NX3225SA-32.000MHZ-STD-CSR.本文为您提供了部分的NDK原厂编码,为您解答NDK原厂代码的秘密,帮助您解决选型困扰.订购热线0755-27876565
- 阅读(40)
- [行业新闻]OX-502/OX-601:超小型烤箱控制振荡器(OCXO)在气流下具有出色的稳定性2022年05月18日 14:09
- OX-502/OX-601:超小型烤箱控制振荡器(OCXO)在气流下具有出色的稳定性,DSC6003JI2A-016.0000T.Vectron 的 OX-502/OX-601 LVCMOS OXCO 通过提供小尺寸,低功耗,快速预热时间和气流下稳定性的最佳组合,引领当今计时市场的进步.
- 阅读(51)
- [行业新闻]Statek用于恶劣环境的新型超低功耗,高冲击,快速启动32.768KHZ振荡器2022年05月17日 15:40
- 阅读(103)
- [行业新闻]爱普生现在提供用于工业应用的紧凑型高精度RTC模块样品2022年05月17日 09:15
爱普生现在提供用于工业应用的紧凑型高精度RTC模块样品,RX8901CE.具有内置数字温度补偿晶体振荡器?(DTCXO),封装尺寸为3.2x2.5x1.0mm,是迄今为止爱普生最小的RTC模块.在电子系统中提供准确的计时,同时满足对小尺寸和低电流消耗的需求.
- 阅读(111)
- [行业新闻]艾博康解密:为什么要使用连续电压振荡器?2022年05月16日 13:54
- 阅读(70)
- [行业新闻]CARDINAL COMPONENTS扩展了可配置振荡器XO和VCXO,部分晶振编码见此表2022年05月07日 13:59
- 阅读(49)
- [行业新闻]Microsemi推出创新可编程振荡器部分原厂编码2022年05月07日 10:24
- 阅读(37)
- [行业新闻]日蚀压控石英晶体时钟振荡器VCXO LVCMOS/TTL原厂编码2022年05月06日 18:08
- 阅读(41)
- [行业新闻]Pericom扩展晶体振荡器产品组合以支持汽车和高温FH1600015,F60800010,G532700042022年05月06日 13:38
- 阅读(140)
- [行业新闻]SiTime常用硅晶分类和性能介绍2022年04月20日 10:21
- SiTime石英晶振,贴片晶振,石英晶体振荡器在100多个应用程序中被超过1000个客户使用.我们的最大容量设计是在网络,消费者,计算和存储部分.2011年,我们开始为电信,无线和工业应用提供产品.SiTime于2013年进入智能手机市场,推出了首个移动电话MEMS振荡器,目前在可穿戴设备和物联网应用领域正在迅速发展.
- 阅读(73)
- [行业新闻]晶振行业将会在未来智慧城市的创建中受益良多2020年12月24日 11:07
晶振行业将会在未来智慧城市的创建中受益良多.
智慧家电的出现和普及已经给我们带来了太多的启示,未来万物互联的程度会逐渐加深,如今这种技术也扩展到仓库管理,工业园区管理等,未来还会建立智慧城市管理系统,特别是随着5G的部署,这是必然的确实,未来对石英晶振的需求量会得到很大提升,尤其是在一些网络通信模块所使用的晶振产品,这对于广大厂家来说将会又是一个角逐之地.
- 阅读(123)
- [亿金快讯]新型石英晶体振荡模式KoT-Cut都有哪些可取之处2020年12月10日 16:13
新型石英晶体振荡模式KoT-Cut都有哪些可取之处.
不管是无源晶振还是有源晶振,一般的产品的振荡模式都是采用的是基于基频的振荡模式,在特殊情况下会使用泛音的振荡模式,泛音类的输出频率会更高一些;现今又有一种新型振荡模式问世,它就是KoT-Cut模式,下面就来看看这种振荡模式有何特别之处.
- 阅读(222)
- [亿金快讯]安卓苹果可穿戴市场较量,石英晶振厂家应主动抢占市场2020年11月16日 17:49
安卓苹果可穿戴市场较量,石英晶振厂家应主动抢占市场
其实从多方面情况的预测来看,未来电子市场的活力将会非常旺盛;安卓和苹果近些年一直在可穿戴市场角逐,都想要压人一头,这终究让可穿戴市场”渔翁得利”了,智能手表,智能手环等应用进口石英晶振作为时钟源的产品层出不穷;如今我国更是全拉开半导体行业发展序幕,对电子行业各领域的发展助力将会拉到满荷,可穿戴市场就是其中之一.
- 阅读(112)
相关搜索
亿金热点聚焦
关于无源晶振有源晶振不同之处的分析报告
1CVCO55CW-3500-4500非常适合卫星通信系统应用
- 2节能单片机专用音叉晶体ABS07-120-32.768KHZ-T
- 3可编程晶振CPPC7L-A7BR-28.63636TS适用于驱动模数转换器
- 4汽车氛围灯控制器晶振E1SJA18-28.63636M TR
- 5京瓷陶瓷晶振原厂编码曝光CX3225GB16000D0HPQCC适合于数字家电
- 6SMD-49晶振1AJ240006AEA专用于车载控制器应用
- 7ECS-3225MV-250-BN-TR晶体振荡器是LoRa WAN的理想选择
- 8ECS-TXO-20CSMV-260-AY-TR非常适合稳定性至关重要的便携式无线应用
- 9LVDS振荡器ECX-L33CN-125.000-TR提供频率可配置性及多种包装尺寸
- 10ECS-240-18-33-JEN-TR3非常适合电路板空间至关重要的应用