Osciladores
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MEMS OSC XO 0.8000KHZ LVCMOS
SIT1579AI-J3-XXE-0000.800000SiTimeMEMS OSC XO 0.8000KHZ LVCMOS
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OSC MEMS 20.0000MHZ SMD
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SIT2020BM-S3-33N-20.000000SiTimeOSC MEMS 20.0000MHZ SMD
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MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS
SIT2001BI-S3-33N-48.000000SiTimeMEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS
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MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
SIT8208AIR23-33E-25.000000SiTimeMEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS
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MEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS
SIT9005AIL12-30ED13.560000SiTimeMEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS
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MEMS OSC XO 22.0000MHZ H/LV-CMOS
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SIT8008BC-13-33S-22.222200SiTimeMEMS OSC XO 22.0000MHZ H/LV-CMOS
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MEMS OSC XO 2.0007MHZ HCMOS
SIT8008BC-11-33S-2.000700SiTimeMEMS OSC XO 2.0007MHZ HCMOS
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MEMS OSC XO 93.6000MHZ HCMOS SMD
SIT8008BCL71-18E-93.600000SiTimeMEMS OSC XO 93.6000MHZ HCMOS SMD
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MEMS OSC VCTCXO 60.7500MHZ
SIT5357AC-FN-33VT-60.750000SiTimeMEMS OSC VCTCXO 60.7500MHZ
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MEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LVCMOS
SIT2001BC-S3-18N-24.000000SiTimeMEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LVCMOS
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MEMS OSC XO 3.3000MHZ LVCMOS
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SIT1408BIL11-18N-3.300000SiTimeMEMS OSC XO 3.3000MHZ LVCMOS
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MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS
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SIT8924BAA78-18E-24.000000SiTimeMEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS
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MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS
SIT9005AI-13-33NP16.000000SiTimeMEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS
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MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD
SIT9121AI-2B3-33E27.000000SiTimeMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD
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MEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS
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SIT9005AIL11-XXSF13.560000SiTimeMEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS
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MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVPECL
SIT9121AI-1B2-33E125.000000SiTimeMEMS OSC XO 125.0000MHZ LVPECL
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MEMS OSC XO 6.7800MHZ LVCMOS
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SIT9005AIL12-33EF6.780000SiTimeMEMS OSC XO 6.7800MHZ LVCMOS
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MEMS OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS
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SIT1532AC-J5-DCC-32.768ESiTimeMEMS OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS
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MEMS OSC XO 33.333333MHZ H/LV-CM
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SIT8008BI-71-18S-33.333333SiTimeMEMS OSC XO 33.333333MHZ H/LV-CM
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MEMS OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS
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SIT1533AI-H4-DCC-32.768ESiTimeMEMS OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS
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Los cristales, osciladores y resonadores actúan como componentes críticos en aplicaciones de control de frecuencia, cada uno ofreciendo características únicas que los hacen adecuados para distintos requisitos de diseño electrónico. Los cristales, normalmente fabricados con cuarzo cortado con precisión, representan el elemento fundamental generador de frecuencia, proporcionando estabilidad y referencias de frecuencia precisas con bajas tasas de envejecimiento y mínima deriva por temperatura. A diferencia de los componentes autónomos, los cristales requieren circuitería osciladora externa para generar una señal de reloj utilizable, lo que puede ser tanto una ventaja como una limitación en el diseño de circuitos. Los osciladores aprovechan la tecnología del cristal integrando el cristal con la circuitería de apoyo, creando una fuente de frecuencia autosuficiente que elimina la necesidad de componentes externos adicionales. Esta integración ofrece ventajas en la reducción de la complejidad y en la fiabilidad. Variantes avanzadas de osciladores como los TCXO (Temperature-Compensated Crystal Oscillators, osciladores de cristal compensados en temperatura) y los VCXO (Voltage Controlled Crystal Oscillator, oscilador de cristal controlado por tensión) mejoran aún más la estabilidad de la frecuencia mediante mecanismos de compensación de temperatura, lo que los hace ideales para aplicaciones de alta precisión como telecomunicaciones, sistemas GPS e infraestructura de sincronización de redes. Los resonadores, en contraste, constituyen una alternativa más rentable, normalmente fabricados con materiales cerámicos o mediante tecnología de ondas acústicas de superficie (SAW, Surface Acoustic Wave). Aunque son intrínsecamente menos precisos que los cristales de cuarzo, los resonadores destacan en aplicaciones que priorizan tamaño, coste y durabilidad por encima de una precisión extrema de frecuencia. Su factor de forma compacto y su diseño los hacen especialmente atractivos para electrónica de consumo, sistemas automotrices y diseños basados en microcontroladores donde es aceptable una estabilidad de frecuencia moderada. Los resonadores suelen ofrecer tolerancias de frecuencia en el rango de ±0.5% a ±0.1%, frente a la notable precisión de los cristales de ±0.005% a ±0.05%. La elección entre estos componentes depende en última instancia de una evaluación matizada de los requisitos específicos de la aplicación. Los diseñadores deben equilibrar cuidadosamente factores como la exactitud de la frecuencia, la estabilidad frente a la temperatura, el consumo de energía, el tamaño físico, la resistencia al entorno y el coste total del sistema. Para sistemas críticos que exigen una precisión excepcional, los cristales de cuarzo y los osciladores de alta gama siguen siendo insustituibles. Por el contrario, para aplicaciones sensibles al coste y menos exigentes, los resonadores cerámicos proporcionan una solución elegante y económica. Para preguntas e información adicional sobre Cristales, Osciladores o Resonadores, visite el Foro Técnico. Algunas frecuencias comunes son: 32.768 kHz – Usada en relojes en tiempo real (RTC) y en aplicaciones de temporización de bajo consumo. 32768 Hz es 2^15 Hz. Permite divisiones binarias para intervalos de 1 segundo. 1.8432 MHz – Común para la comunicación por UART en microcontroladores. 1.8432 MHz puede dividirse fácilmente para crear tasas estándar: 115200 = 1843200/16, 57600 = 1843200/32, etc. 16.000 MHz – Frecuentemente usada con microcontroladores como el ATmega328P (Arduino), Zigbee y Bluetooth BLE. 19.200 MHz – Se encuentra en dispositivos de comunicación inalámbrica, como teléfonos móviles. Usada como reloj de referencia para CDMA/GSM. 23.104 MHz – Utilizada como reloj de referencia para algunos sistemas GPS.