Oszillatoren
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BildTeilenummerHerstellerBeschreibungVerfügbarkeitAktionen
OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD
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OSC8AB500-SCO-H836SiwardOSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD
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OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768KHZ 1.8
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OSC813500-SCO-G234SiwardOSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768KHZ 1.8
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OSC TCXO 26 MHZ 1.2V
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TXO972005-STO-5277SiwardOSC TCXO 26 MHZ 1.2V
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OSC TCXO 26 MHZ 1.8V~3.3V
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TXO972005-STO-5101SiwardOSC TCXO 26 MHZ 1.8V~3.3V
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OSC XO 1.6 X 1.2MM 32.768 KHZ
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OSC023500-SCO-J009SiwardOSC XO 1.6 X 1.2MM 32.768 KHZ
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OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD
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OSCA5B500-SCO-H832SiwardOSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD
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OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD
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OSCA5A500-SCO-H854SiwardOSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD
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OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD
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OSC8AB500-SCO-H833SiwardOSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD
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OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD
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OSC8AA500-SCO-H852SiwardOSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD
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OSC TCXO 2.5 X 2.0MM 26MHZ
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TXO912005-STO-5050SiwardOSC TCXO 2.5 X 2.0MM 26MHZ
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OSC XO 32.768 KHZ CMOS
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OSC863100-SCO-G947SiwardOSC XO 32.768 KHZ CMOS
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OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768 KHZ
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OSC863100-SCO-B660SiwardOSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768 KHZ
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OSC XO 2.0 X 1.6MM 32.768 KHZ
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OSCA23500-SCO-J008SiwardOSC XO 2.0 X 1.6MM 32.768 KHZ
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OSC TCXO 26 MHZ 1.2V
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TXO012005-STO-5278SiwardOSC TCXO 26 MHZ 1.2V
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OSC XO 2.5 X 2.0MM 32.768 KHZ
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OSC933500-SCO-J007SiwardOSC XO 2.5 X 2.0MM 32.768 KHZ
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OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768KHZ 1.8
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OSC813500-SCO-F842SiwardOSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768KHZ 1.8
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OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD
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OSC8AC500-SCO-H853SiwardOSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD
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OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768 KHZ
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OSC813500-SCO-J006SiwardOSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768 KHZ
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OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD
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OSCA5C500-SCO-H855SiwardOSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V 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.