Osciladores
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XTAL OSC XO 25.0MHZ 1.8V CMOS
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SYKADLJANY-25.000000TaitienXTAL OSC XO 25.0MHZ 1.8V CMOS
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XO DIFF OUTPUT 200MHZ 2.5V
ODJCELVTNF-200.000000TaitienXO DIFF OUTPUT 200MHZ 2.5V
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XTAL OSC TCXO 40.0000MHZ CMOS
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TWETALJANF-40.000000TaitienXTAL OSC TCXO 40.0000MHZ CMOS
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XTAL OSC XO 100MHZ 3.3V CMOS SMD
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PYEUCJJANF-100.000000TaitienXTAL OSC XO 100MHZ 3.3V CMOS SMD
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XTAL OSC VCTCXO 50.0000MHZ CMOS
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TTEAALJANF-50.000000TaitienXTAL OSC VCTCXO 50.0000MHZ CMOS
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XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
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TYETBLSANF-38.400000TaitienXTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
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XTAL OSC TCXO 16.0000MHZ SNWV
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TYKTBLSANF-16.000000TaitienXTAL OSC TCXO 16.0000MHZ SNWV
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XTAL OSC OCXO 100.0000MHZ SNWV
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NA-100M-6812TaitienXTAL OSC OCXO 100.0000MHZ SNWV
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XTAL OSC VCTCXO 26.0000MHZ SNWV
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TXEACDSANF-26.000000TaitienXTAL OSC VCTCXO 26.0000MHZ SNWV
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XTAL OSC VCTCXO 10MHZ CMOS
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TLEAMLJATF-10.000000TaitienXTAL OSC VCTCXO 10MHZ CMOS
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XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD
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OAEWDLVTYF-156.250000TaitienXTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD
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XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
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OYETDLJANF-50.000000TaitienXTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
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XTAL OSC OCXO 10 MHZ 3.3V CMOS
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NKEECCJNNY-10.000000TaitienXTAL OSC OCXO 10 MHZ 3.3V CMOS
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XTAL OSC TCXO 25.0000MHZ SNWV
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TXETCLSANF-25.000000TaitienXTAL OSC TCXO 25.0000MHZ SNWV
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XTAL OSC OCXO 10 MHZ 3.3V CMOS
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NJECBLJHNY-10.000000TaitienXTAL OSC OCXO 10 MHZ 3.3V CMOS
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OSC TCXO 38.4MHZ 3.3V CLP SW SMD
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TZETADSANF-38.400000TaitienOSC TCXO 38.4MHZ 3.3V CLP SW SMD
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XTAL OSC XO 66.6660MHZ CMOS SMD
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OCETGLJTNF-66.666000TaitienXTAL OSC XO 66.6660MHZ CMOS SMD
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XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ CLPSW
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TWJTKLSAYF-19.200000TaitienXTAL OSC TCXO 19.2000MHZ CLPSW
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OSC XO 125MHZ 1.8V LVDS SMD
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ODKMDLVTNF-125.000000TaitienOSC XO 125MHZ 1.8V LVDS SMD
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XTAL OSC XO 212.5 MHZ 3.3V LVPEC
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ONENGLLAKY-212.500000TaitienXTAL OSC XO 212.5 MHZ 3.3V LVPEC
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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.