Oszillatoren
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BildTeilenummerHerstellerBeschreibungVerfügbarkeitAktionen
XTAL OSC TCXO 40.0000MHZ LVCMOS
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DV75C-040.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 40.0000MHZ LVCMOS
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XTAL OSC VCTCXO 10.0000MHZ LVCMO
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T604-010.0MConnor WinfieldXTAL OSC VCTCXO 10.0000MHZ LVCMO
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XTAL OSC TCXO 100.000MHZ LVCMOS
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TB612-100.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 100.000MHZ LVCMOS
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XTAL OSC OCXO 24.0000MHZ LVCMOS
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DOCSC022F-024.0MConnor WinfieldXTAL OSC OCXO 24.0000MHZ LVCMOS
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XTAL OSC OCXO 10.0000MHZ CMOS TH
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OH100-50503CF-010.0MConnor WinfieldXTAL OSC OCXO 10.0000MHZ CMOS TH
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XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS
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CWX813-010.0MConnor WinfieldXTAL OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS
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XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS
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CWX813-080.0MConnor WinfieldXTAL OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS
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XTAL OSC VCOCXO 10.0000MHZ CMOS
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OH100-61003CV-010.0MConnor WinfieldXTAL OSC VCOCXO 10.0000MHZ CMOS
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XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS
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CWX823-020.0MConnor WinfieldXTAL OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS
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XTAL OSC TCXO 25.0000MHZ LVCMOS
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TJ5E-025.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 25.0000MHZ LVCMOS
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XTAL OSC XO 20.4800MHZ LVCMOS
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CWX813-020.48MConnor WinfieldXTAL OSC XO 20.4800MHZ LVCMOS
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XTAL OSC OCXO 25.0000MHZ LVCMOS
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DOXSC020F-025.0MConnor WinfieldXTAL OSC OCXO 25.0000MHZ LVCMOS
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XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL
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P223-100.0MConnor WinfieldXTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL
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XTAL OSC TCXO 20.0000MHZ LVCMOS
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TJ6F-020.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 20.0000MHZ LVCMOS
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XTAL OSC TCXO 24.5760MHZ LVCMOS
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TL602-024.576MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 24.5760MHZ LVCMOS
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XTAL OSC VCTCXO 20.0000MHZ LVCMO
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T100V-020.0MConnor WinfieldXTAL OSC VCTCXO 20.0000MHZ LVCMO
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XTAL OSC TCXO 26MHZ CLP SNW
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B31-026.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 26MHZ CLP SNW
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OSC TCXO 49.152MHZ LVCMOS SMT
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TJ6F-049.152MConnor WinfieldOSC TCXO 49.152MHZ LVCMOS SMT
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XTAL OSC OCXO 65.536MHZ LVCMOS
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DOXP052F-065.536MConnor WinfieldXTAL OSC OCXO 65.536MHZ LVCMOS
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XTAL OSC XO 24.5760MHZ HCMOS SMD
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HSM613-024.576MConnor WinfieldXTAL OSC XO 24.5760MHZ HCMOS SMD
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Quarze, Oszillatoren und Resonatoren sind wichtige Komponenten in der Frequenzsteuerung und bieten jeweils einzigartige Eigenschaften, die sie für unterschiedliche elektronische Designanforderungen geeignet machen. Quarze, typischerweise aus präzise geschnittenem Quarz gefertigt, stellen das grundlegende frequenzerzeugende Element dar und bieten Stabilität und präzise Frequenzreferenzen mit niedrigen Alterungsraten und minimaler Temperaturdrift. Im Gegensatz zu eigenständigen Bauteilen benötigen Quarze externe Oszillatorschaltungen, um ein nutzbares Taktsignal zu generieren, was in der Schaltungsentwicklung sowohl ein Vorteil als auch eine Einschränkung sein kann. Oszillatoren bauen auf der Quarztechnologie auf, indem sie den Quarz mit unterstützender Schaltung integrieren und so eine eigenständige Frequenzquelle schaffen, die den Bedarf an zusätzlichen externen Komponenten eliminiert. Diese Integration bietet Vorteile hinsichtlich Reduktion der Komplexität und Erhöhung der Zuverlässigkeit. Fortgeschrittene Oszillatorvarianten wie TCXOs (temperaturkompensierte Quarzoszillatoren) und VCXOs (spannungsgesteuerte Quarzoszillatoren) verbessern die Frequenzstabilität durch Temperaturkompensationsmechanismen und eignen sich damit besonders für hochpräzise Anwendungen wie Telekommunikation, GPS-Systeme und Netzwerk-Timing-Infrastrukturen. Resonatoren hingegen sind eine kostengünstigere Alternative, die typischerweise aus Keramik oder Surface Acoustic Wave (SAW)-Materialien hergestellt werden. Obwohl sie von Natur aus weniger präzise als Quarze sind, überzeugen Resonatoren in Anwendungen, bei denen Größe, Kosten und Robustheit wichtiger sind als extreme Frequenzgenauigkeit. Ihre kompakte Bauform und ihr Design machen sie besonders attraktiv für Unterhaltungselektronik, Automobilsysteme und mikrocontrollerbasierte Designs, bei denen eine moderate Frequenzstabilität akzeptabel ist. Resonatoren bieten typischerweise Frequenztoleranzen im Bereich von ±0,5% bis ±0,1%, verglichen mit der bemerkenswerten Präzision von Quarzen von ±0,005% bis ±0,05%. Die Auswahl zwischen diesen Komponenten hängt letztlich von einer nuancierten Bewertung der anwendungsspezifischen Anforderungen ab. Entwickler müssen sorgfältig Faktoren wie Frequenzgenauigkeit, Temperaturstabilität, Stromverbrauch, physikalische Größe, Umweltbeständigkeit und Gesamtsystemkosten abwägen. Für missionskritische Systeme, die außergewöhnliche Präzision erfordern, bleiben Quarze und hochwertige Oszillatoren unverzichtbar. Für kostenempfindliche, weniger anspruchsvolle Anwendungen bieten keramische Resonatoren hingegen eine elegante und wirtschaftliche Lösung. Bei Fragen und weiteren Informationen zu Quarzen, Oszillatoren oder Resonatoren besuchen Sie das Tech Forum. Einige gebräuchliche Frequenzen sind: 32.768 kHz – Wird in Echtzeituhren (RTCs) und energiearmen Timing-Anwendungen verwendet. 32768 Hz ist 2^15 Hz. Ermöglicht binäre Teilung für 1-Sekunden-Intervalle. 1.8432 MHz – Häufig für UART-Baudraten in Mikrocontrollern verwendet. 1.8432 MHz lässt sich leicht teilen, um Standardraten zu erzeugen: 115200 = 1843200/16, 57600 = 1843200/32 usw. 16.000 MHz – Häufig verwendet bei Mikrocontrollern wie dem ATmega328P (Arduino), Zigbee und Bluetooth BLE. 19.200 MHz – Kommt in drahtlosen Kommunikationsgeräten wie Mobiltelefonen vor. Wird als Referenztakt für CDMA/GSM verwendet. 23.104 MHz – Wird als Referenztakt für einige GPS-Systeme verwendet.