Oszillatoren
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XTAL OSC XO 20 MHZ CMOS SMD
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SG-8200CJ 20.0000M-TJJSA0EPSONXTAL OSC XO 20 MHZ CMOS SMD
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XTAL OSC XO 25.000000MHZ SMD
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SG2016CAN 25.0000M-TJGA0EPSONXTAL OSC XO 25.000000MHZ SMD
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XTAL OSC XO 24.000000MHZ SMD
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SG2016CAN 24.0000M-TJGA0EPSONXTAL OSC XO 24.000000MHZ SMD
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XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ SMD
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VG-4231CE 25.0000M-PSCM0EPSONXTAL OSC VCXO 25.0000MHZ SMD
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XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD
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SG2520VHN 156.2500M-DCHPZABEPSONXTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD
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XTAL OSC XO 12.288000MHZ SMD
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SG2016CAN 12.2880M-TJGA0EPSONXTAL OSC XO 12.288000MHZ SMD
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XTAL OSC XO 25 MHZ CMOS SMD
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SG-8201CJ 25.0000M-TBHPB0EPSONXTAL OSC XO 25 MHZ CMOS SMD
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XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ SMD
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VG3225EFN 250.0000M-CJGHMABEPSONXTAL OSC VCXO 250.0000MHZ SMD
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XTAL OSC XO 8.0000MHZ SMD
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SG2016CAN 8.0000M-TJGA5EPSONXTAL OSC XO 8.0000MHZ SMD
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XTAL OSC XO 8.0000MHZ SMD
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SG2016CAN 8.0000M-TJGA0EPSONXTAL OSC XO 8.0000MHZ SMD
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XTAL OSC TCXO 20.0000MHZ SMD
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TG5032SFN 20.0000M-CAGNDA0EPSONXTAL OSC TCXO 20.0000MHZ SMD
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XTAL OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD
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SG5032CAN 48.000000M-TJGA0EPSONXTAL OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD
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XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ SMD
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VG3225EFN 125.0000M-CJHHBABEPSONXTAL OSC VCXO 125.0000MHZ SMD
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XTAL OSC SO 156.2500MHZ LVDS SMD
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XG-2121CA 156.2500M-LGPAL3EPSONXTAL OSC SO 156.2500MHZ LVDS SMD
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XTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SMD
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TG2520CEN 32.0000M-KFGNNM0EPSONXTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SMD
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XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD
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SG7050VAN 156.250000M-KJGA0EPSONXTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD
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XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
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SG3225CAN 50.0000M-TJHA3EPSONXTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
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XTAL OSC XO 1.2288MHZ CMOS SMD
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SG-8018CG 1.2288M-TJHSA3EPSONXTAL OSC XO 1.2288MHZ CMOS SMD
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XTAL OSC XO 167.6667MHZ CMOS SMD
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SG-8101CA 167.6667M-TBGSA0EPSONXTAL OSC XO 167.6667MHZ CMOS SMD
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XTAL OSC XO 50.000000MHZ SMD
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SG2016CAN 50.0000M-TJGA5EPSONXTAL OSC XO 50.000000MHZ 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.