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