Осцилляторы
624 Продукты

ИзображениеАртикулПроизводительОписаниеНаличиеДействия
XTAL OSC TCXO 40.0000MHZ LVCMOS
PDF
DV75C-040.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 40.0000MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC VCTCXO 10.0000MHZ LVCMO
PDF
T604-010.0MConnor WinfieldXTAL OSC VCTCXO 10.0000MHZ LVCMO
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC TCXO 100.000MHZ LVCMOS
PDF
TB612-100.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 100.000MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC OCXO 24.0000MHZ LVCMOS
PDF
DOCSC022F-024.0MConnor WinfieldXTAL OSC OCXO 24.0000MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC OCXO 10.0000MHZ CMOS TH
PDF
OH100-50503CF-010.0MConnor WinfieldXTAL OSC OCXO 10.0000MHZ CMOS TH
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS
PDF
CWX813-010.0MConnor WinfieldXTAL OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS
PDF
CWX813-080.0MConnor WinfieldXTAL OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC VCOCXO 10.0000MHZ CMOS
PDF
OH100-61003CV-010.0MConnor WinfieldXTAL OSC VCOCXO 10.0000MHZ CMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS
PDF
CWX823-020.0MConnor WinfieldXTAL OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC TCXO 25.0000MHZ LVCMOS
PDF
TJ5E-025.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 25.0000MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 20.4800MHZ LVCMOS
PDF
CWX813-020.48MConnor WinfieldXTAL OSC XO 20.4800MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC OCXO 25.0000MHZ LVCMOS
PDF
DOXSC020F-025.0MConnor WinfieldXTAL OSC OCXO 25.0000MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL
PDF
P223-100.0MConnor WinfieldXTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC TCXO 20.0000MHZ LVCMOS
PDF
TJ6F-020.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 20.0000MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC TCXO 24.5760MHZ LVCMOS
PDF
TL602-024.576MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 24.5760MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC VCTCXO 20.0000MHZ LVCMO
PDF
T100V-020.0MConnor WinfieldXTAL OSC VCTCXO 20.0000MHZ LVCMO
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC TCXO 26MHZ CLP SNW
PDF
B31-026.0MConnor WinfieldXTAL OSC TCXO 26MHZ CLP SNW
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
OSC TCXO 49.152MHZ LVCMOS SMT
PDF
TJ6F-049.152MConnor WinfieldOSC TCXO 49.152MHZ LVCMOS SMT
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC OCXO 65.536MHZ LVCMOS
PDF
DOXP052F-065.536MConnor WinfieldXTAL OSC OCXO 65.536MHZ LVCMOS
В наличии
Мин. заказ: 1
Наведите для запроса
XTAL OSC XO 24.5760MHZ HCMOS SMD
PDF
HSM613-024.576MConnor WinfieldXTAL OSC XO 24.5760MHZ HCMOS 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.