Oszillatoren
48 Produkte

BildTeilenummerHerstellerBeschreibungVerfügbarkeitAktionen
XTAL OSC XO 100MHZ HCSL SMD
PDF
OSCHS100M-3.3I/S3-25YICXTAL OSC XO 100MHZ HCSL SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 8MHZ CMOS SMD
PDF
OSC8M-AI/S22TYICXTAL OSC XO 8MHZ CMOS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 148.5MHZ LVDS SMD
PDF
OSCLD148.5M-3.3I/S22-25YICXTAL OSC XO 148.5MHZ LVDS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 100MHZ LVDS SMD
PDF
OSCLD100M-3.3I/S22-25YICXTAL OSC XO 100MHZ LVDS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 125MHZ HCSL SMD
PDF
OSCHS125M-3.3I/S22-25YICXTAL OSC XO 125MHZ HCSL SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC TCXO 32.7680KHZ CMOS
PDF
TX324TK-3.3TI-32K-5YICXTAL OSC TCXO 32.7680KHZ CMOS
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 25MHZ 3.3V CMOS SMD
PDF
OSC25M-3.3I/S3-25TYICXTAL OSC XO 25MHZ 3.3V CMOS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 48MHZ 3.3V CMOS SMD
PDF
OSC48M-3.3I/S3-20TYICXTAL OSC XO 48MHZ 3.3V CMOS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 10MHZ CMOS SMD
PDF
OSC10M-AI/S22-25TYICXTAL OSC XO 10MHZ CMOS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 156.25MHZ LVDS SMD
PDF
OSCLD156.25M-3.3I/S3-25YICXTAL OSC XO 156.25MHZ LVDS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 148.5MHZ LVPECL SMD
PDF
OSCLP148.5M-3.3I/S3-25YICXTAL OSC XO 148.5MHZ LVPECL SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 50MHZ 3.3V CMOS SMD
PDF
OSC50M-3.3I/S3YICXTAL OSC XO 50MHZ 3.3V CMOS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 12MHZ 3.3V CMOS SMD
PDF
OSC12M-3.3I/S3TYICXTAL OSC XO 12MHZ 3.3V CMOS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL XO OCXO 10MHZ 3.3V CMOS
PDF
OX10084-3.3TI-10-10YICXTAL XO OCXO 10MHZ 3.3V CMOS
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 50MHZ 3.3V CMOS SMD
PDF
OSC50M-3.3I/S22TYICXTAL OSC XO 50MHZ 3.3V CMOS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC TCXO 33.6MHZ CLPSNW SMD
PDF
TX216C-ACI-33.6-0.5YICXTAL OSC TCXO 33.6MHZ CLPSNW SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 100MHZ LVPECL SMD
PDF
OSCLP100M-3.3I/S3-25YICXTAL OSC XO 100MHZ LVPECL SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 156.25MHZ HCSL SMD
PDF
OSCHS156.25M-3.3I/S3-25YICXTAL OSC XO 156.25MHZ HCSL SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC XO 25MHZ 3.3V CMOS SMD
PDF
OSC25M-3.3I/S5-25TYICXTAL OSC XO 25MHZ 3.3V CMOS SMD
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot
XTAL OSC TCXO 26MHZ CLPSNW
PDF
TX224C-AC38-26-0.5YICXTAL OSC TCXO 26MHZ CLPSNW
Auf Lager
MOQ: 1
Hover für Angebot

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.