Osciladores
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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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Cristais, osciladores e ressonadores atuam como componentes críticos em aplicações de controle de frequência, cada um oferecendo características únicas que os tornam adequados a diferentes requisitos de projeto eletrônico. Os cristais, tipicamente fabricados a partir de quartzo cortado com precisão, representam o elemento fundamental gerador de frequência, fornecendo estabilidade e referências de frequência precisas com baixas taxas de envelhecimento e deriva térmica mínima. Ao contrário de componentes autônomos, os cristais requerem circuitaria de oscilador externa para gerar um sinal de clock utilizável, o que pode ser tanto uma vantagem quanto uma limitação no projeto de circuitos. Os osciladores desenvolvem a tecnologia do cristal integrando o cristal com circuitos de suporte, criando uma fonte de frequência autocontida que elimina a necessidade de componentes externos adicionais. Essa integração oferece vantagens na redução de complexidade e na confiabilidade. Variantes avançadas de osciladores, como TCXOs (Osciladores de Cristal Compensados em Temperatura) e VCXO (Oscilador de Cristal Controlado por Tensão), aprimoram ainda mais a estabilidade de frequência por meio de mecanismos de compensação térmica, tornando-os ideais para aplicações de alta precisão, como telecomunicações, sistemas GPS e infraestrutura de sincronização de redes. Os ressonadores, em contraste, representam uma alternativa mais econômica, tipicamente fabricados em materiais cerâmicos ou de Onda Acústica de Superfície (SAW). Embora inerentemente menos precisos que os cristais de quartzo, os ressonadores se destacam em aplicações que priorizam tamanho, custo e durabilidade em vez de precisão extrema de frequência. Seu formato compacto e design os tornam particularmente atraentes para eletrônicos de consumo, sistemas automotivos e projetos baseados em microcontroladores, onde uma estabilidade de frequência moderada é aceitável. Os ressonadores tipicamente oferecem tolerâncias de frequência na faixa de ±0.5% a ±0.1%, em comparação com a notável precisão dos cristais de ±0.005% a ±0.05%. A seleção entre esses componentes depende, em última instância, de uma avaliação detalhada dos requisitos específicos da aplicação. Os projetistas devem equilibrar cuidadosamente fatores como precisão de frequência, estabilidade térmica, consumo de energia, tamanho físico, resistência ambiental e custo total do sistema. Para sistemas críticos que exigem precisão excepcional, os cristais de quartzo e os osciladores de alta qualidade continuam insubstituíveis. Por outro lado, para aplicações sensíveis ao custo e menos exigentes, os ressonadores cerâmicos oferecem uma solução elegante e econômica. Para perguntas e mais informações sobre Cristais, Osciladores ou Ressonadores visite o Fórum Técnico. Algumas frequências comuns são: 32.768 kHz – Usado em relógios de tempo real (RTCs) e em aplicações de temporização de baixo consumo. 32768Hz é 215 Hz. Permite divisão binária para intervalos de 1 segundo. 1.8432 MHz – Comum para comunicação em taxa de baud UART em microcontroladores. 1.8342MHz pode ser dividido facilmente para criar taxas padrão: 115,200 = 1843200/16, 57,600 =1843200/32, etc 16.000 MHz – Frequentemente usado com microcontroladores como o ATmega328P (Arduino), Zigbee e Bluetooth BLE. 19.200 MHz – Encontrado em dispositivos de comunicação sem fio, como telefones móveis. Usado como clock de referência para CDMA/GSM 23.104 MHz – Usado como clock de referência para alguns sistemas GPS.