Осцилляторы
399,127 Продукты

ИзображениеАртикулПроизводительОписаниеНаличиеДействия
HIGH TEMPERATURE CRYSTAL OSCILLA
PDF
QTCH570UD90-32K768Q-TECH CORPORATIONHIGH TEMPERATURE CRYSTAL OSCILLA
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
32.7680KHZ GAO-3201/AI SM OSCILL
PDF
MP06043Golledge Electronics Ltd32.7680KHZ GAO-3201/AI SM OSCILL
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 20 MHZ CMOS SMD
PDF
SG-8200CJ 20.0000M-TJJSA0EPSONXTAL OSC XO 20 MHZ CMOS SMD
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
CERAMIC SMD 4 PAD OSCILLATOR
PDF
12.94260Geyer Electronic America, Inc.CERAMIC SMD 4 PAD OSCILLATOR
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
MEMS CMOS OSC
PDF
DSC1123DI2-100.0000BMicrochip TechnologyMEMS CMOS OSC
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
10.0MHZ IQOV-116 OVEN CONTROLLED
PDF
LFOCXO094144IQD Frequency Products10.0MHZ IQOV-116 OVEN CONTROLLED
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
OCXO 25X22 5-SMD 10MHZ 10PPB -20
AOCJY-10.000MHZ-EAbracon LLCOCXO 25X22 5-SMD 10MHZ 10PPB -20
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
OSC 3225 32.768KHZ CMOS
PDF
D3SX003270004EHosonic Electronic Co., LtdOSC 3225 32.768KHZ CMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 25.000000MHZ SMD
PDF
SG2016CAN 25.0000M-TJGA0EPSONXTAL OSC XO 25.000000MHZ SMD
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 24.000000MHZ SMD
PDF
SG2016CAN 24.0000M-TJGA0EPSONXTAL OSC XO 24.000000MHZ SMD
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
LOW-JITTER, HIGH-PERFORMANCE, BU
PDF
LMK6DA10000ADLERTexas InstrumentsLOW-JITTER, HIGH-PERFORMANCE, BU
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD
PDF
OSC8AB500-SCO-H836SiwardOSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
LOW-JITTER, HIGH-PERFORMANCE, BU
PDF
LMK6CE027000CDLFRTexas InstrumentsLOW-JITTER, HIGH-PERFORMANCE, BU
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 38.4000MHZ CMOS SMD
PDF
NSC5470B-38.4MNDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD)XTAL OSC XO 38.4000MHZ CMOS SMD
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
CERAMIC SMD 4 PAD OSCILLATOR
PDF
12.94509Geyer Electronic America, Inc.CERAMIC SMD 4 PAD OSCILLATOR
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
CERAMIC SMD 4 PAD OSCILLATOR
PDF
12.94461Geyer Electronic America, Inc.CERAMIC SMD 4 PAD OSCILLATOR
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
LOW-POWER, LOW-JITTER, BULK-ACOU
PDF
CDC6CE025000ADLERTexas InstrumentsLOW-POWER, LOW-JITTER, BULK-ACOU
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
MEMS CMOS OSC
PDF
DSC1001CI2-025.0000BMicrochip TechnologyMEMS CMOS OSC
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC OCXO 38.88 MHZ CMOS
PDF
AOC75FAKC38.8800Abracon LLCXTAL OSC OCXO 38.88 MHZ CMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 62.5000MHZ PECL SMD
UX7B625001Diodes IncorporatedXTAL OSC XO 62.5000MHZ PECL SMD
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса

Кристаллы, осцилляторы и резонаторы служат критически важными компонентами в приложениях управления частотой, каждый из которых обладает уникальными характеристиками, делающими их подходящими для различных требований электронного проектирования. Кристаллы, как правило изготовленные из точно отрезанного кварца, представляют собой базовый элемент генерации частоты, обеспечивая стабильность и точные эталонные частоты с низкими показателями дрейфа со временем и минимальными температурными отклонениями. В отличие от автономных компонентов, кристаллы требуют внешней схемы осциллятора для генерации пригодного тактового сигнала, что может быть как преимуществом, так и ограничением при проектировании схем. Осцилляторы развивают технологию кристаллов, интегрируя кристалл с сопутствующей схемотехникой, создавая автономный источник частоты, который устраняет необходимость в дополнительных внешних компонентах. Такая интеграция дает преимущества в снижении сложности и повышении надежности. Продвинутые варианты осцилляторов, такие как TCXO (температурно-компенсированный кристаллический осциллятор) и VCXO (кристаллический осциллятор с управлением по напряжению), дополнительно повышают стабильность частоты за счет механизмов температурной компенсации, делая их идеальными для высокоточных приложений, таких как телекоммуникации, GPS-системы и инфраструктура синхронизации сетей. Резонаторы, напротив, представляют собой более экономичную альтернативу, обычно изготавливаемую из керамики или материалов поверхностных акустических волн (SAW). Хотя по природе они менее точны, чем кварцевые кристаллы, резонаторы превосходят в приложениях, где приоритет отдается размеру, стоимости и долговечности вместо экстремальной точности частоты. Их компактный форм-фактор и конструкция делают их особенно привлекательными для потребительской электроники, автомобильных систем и проектов на микроконтроллерах, где допустима умеренная стабильность частоты. Типичные допуски резонаторов составляют в диапазоне ±0,5% до ±0,1%, по сравнению с выдающейся точностью кристаллов в ±0,005% до ±0,05%. Выбор между этими компонентами в конечном счете зависит от тонкой оценки требований конкретного приложения. Разработчикам необходимо тщательно взвешивать такие факторы, как точность частоты, температурная стабильность, энергопотребление, физический размер, устойчивость к окружающей среде и общая стоимость системы. Для критически важных систем, требующих исключительной точности, кварцевые кристаллы и высококлассные осцилляторы остаются незаменимыми. Напротив, для чувствительных к стоимости, менее требовательных приложений керамические резонаторы обеспечивают элегантное и экономичное решение. Для вопросов и дополнительной информации о кристаллах, осцилляторах или резонаторах посетите Технический форум. Некоторые распространенные частоты: 32.768 kHz – Используется в часах реального времени (RTC) и низкопотребляющих тайминговых приложениях. 32768Hz is 215 Hz. Позволяет двоичное деление для интервалов в 1 секунду. 1.8432 MHz – Распространена для коммуникации по UART в микроконтроллерах. 1.8342MHz можно легко разделить для получения стандартных скоростей: 115,200 = 1843200/16, 57,600 =1843200/32, etc 16.000 MHz – Часто используется с микроконтроллерами, такими как ATmega328P (Arduino), Zigbee и Bluetooth BLE. 19.200 MHz – Встречается в беспроводных коммуникационных устройствах, таких как мобильные телефоны. Используется в качестве опорного тактового сигнала для CDMA/GSM 23.104 MHz – Используется для опорного тактового сигнала в некоторых GPS-системах.