微晶RV-3032-C7使RTC更小更高效
微晶銀斯沃琪集團旗下的一家公司與CSEM合作開發了一款特別小且節能的RTC,名為RV-3032-C7。RV-3032-C7背后的驅動力是微型晶體與智能電子設備的結合,功耗極低。
利用實時時鐘實現節能,使RTC更小更高效,RV-3032-C7時鐘晶體振蕩器提供多種可編程和自動計時功能,但其最重要的功能是其熱補償晶體頻率,這意味著它可以在-40°C至105°C的溫度范圍內提供精確穩定的計時。相比之下,未進行溫度補償并在這些溫度下工作的RTC每年可能會偏離一小時。
由于標準封裝尺寸3.2x2.5mm的零件嚴重短缺,客戶正更多地轉向更小封裝頻率的產品。因此,IQD想提醒工程師們注意它的2x1.6mm 時鐘晶體振蕩器:IQXO-54x。
IQXO-54x提供三種電源電壓:1.8V、2.5V和3.3V。IQXO-54x采用小體積晶振2.0x1.6x0.7mm的微型封裝,是適用于許多不同應用的標準CMOS振蕩器,例如作為音頻和多媒體設備、移動通訊、物聯網、工業設備、導航和定位器、實時時鐘和測試和測量設備。IQXO-54x在-40℃至85℃范圍內可達到±25ppm的穩定性,包括容差。
除了非常適合工業應用的標準版本之外,IQD還可以提供振蕩器作為汽車版本:IQXO-54x AUTO。這符合AEC-Q200和IATF-16949的要求,并且具有-40℃至125℃的寬溫度范圍,這對于汽車應用來說是典型的。
IQD晶振IQXO-540微型時鐘振蕩器適合多種應用,LFXTAL059597REEL,有源晶振
應用:FDQ系列是需要低抖動和低功耗的汽車應用的理想參考時鐘,包括:信息娛樂系統,主機
亞陶晶振FDQ系列1.8V汽車級CMOS晶體振蕩器,FDSAS6062,FD0600006,ECERA貼片晶振
我們的32.768kHz晶體振蕩器(XO)具有適用于各種應用的卓越性能。我們的產品包括世界上最小的32.768kHz晶體振蕩器 (XO),尺寸僅為2.0x1.6mm(KM系列)。KM系列旨在應對小型化的挑戰,同時保持時序信號的卓越精度。我們還提供KX系列晶體振蕩器,它們是業界功耗最低(小于 10 µA)和最嚴格穩定性 (+/- 20 ppm) 的 32kHz XO。
由于許多低功耗和便攜式應用程序大部分時間都處于待機模式,因此這些系統必須最大限度地降低待機功耗。我們基于32.768k晶振的定時源允許這些系統快速轉換到待機模式(<10ms),以最大限度地延長電池壽命,而不會犧牲維持準確時鐘和日歷所需的穩定性(± 20ppm)。
KX201系列CMOS晶體振蕩器,KX2013D0032.768000,時鐘晶體振蕩器,ECERA小體積晶振
KDQ系列1.8V是一種實時時鐘晶體振蕩器,可在廣泛的工作條件下實現卓越的穩定性。小體積尺寸5.0x3.2mm、32.768kHz、汽車級CMOS晶體振蕩器輸出時鐘信號與LVCMOS/LVTTL邏輯電平兼容。該器件采用卷帶包裝,采用5.0x3.2mm表面貼裝陶瓷封裝。
產品特點:
符合AEC-Q200標準
頻率:32.768k晶振
1.8V CMOS兼容邏輯電平
低功耗待機模式(< 10μA)
低功耗主動模式(< 0.17mA 典型值)
專為標準回流和清洗技術而設計
無鉛且符合RoHS/Green標準
應用:實時時鐘振蕩器
KDQ系列1.8V是一種實時時鐘晶體振蕩器,KD3270040,32.768KHz晶振,ECERA晶振
百利通亞陶晶振PI6C5921512是一款高性能LVDS扇出緩沖器件,支持高達1.5GHz的頻率。PI6C5921512ZDIEX,該器件非常適合需要將低抖動LVDS時鐘信號分配到多個目標的系統。高性能時鐘緩沖器,適用于網絡應用。
特征:
12路差分LVDS輸出晶振
2個可選參考輸入支持單端或差速器
高達1.5GHz的輸出頻率
超低附加相位抖動:<0.01ps(典型值)(差分156.25MHz、12KHz至20MHz積分范圍)
輸出之間的低偏差
從輸入到輸出的低延遲
用于電平轉換的獨立輸入輸出電源電壓
2.5V/3.3V電源
工業溫度支持
應用程序:網絡交換機,路由器
PI6C5921512高性能時鐘緩沖器適用于網絡應用,PI6C5921512ZDIEX,差分晶振,晶體振蕩器
DIODES百利通亞陶晶振所生產的石英晶振,貼片晶振,石英晶體振蕩器,壓電石英晶體元器件、壓電石英晶體、有源晶體廣泛應用于智能設備,汽車電子,無線通訊,網絡通信,精密儀器,GPS衛星,網絡控制器,全球GPS定位系統等領域.工程、銷售、倉儲和物流辦事處設在臺北,香港、曼徹斯特、上海、深圳、中國、韓國、慕尼黑、德國、以及世界各地的支持辦事處.
KKQ系列實時時鐘晶體振蕩器在廣泛的工作條件下實現了卓越的穩定性。1.8V、小體積尺寸3.2x2.5mm、32.768kHz、汽車級CMOS晶體振蕩器,輸出時鐘信號與LVCMOS/LVTTL邏輯電平兼容。該器件采用卷帶包裝,采用3.2x2.5mm表面貼裝陶瓷封裝。
產品特點:
符合AEC-Q200標準
頻率:32.768K晶振
1.8V CMOS兼容邏輯電平
低功耗待機模式(< 10μA)
低功耗主動模式(<0.17mA typ.)
專為標準回流和清洗
技術而設計
無鉛且符合RoHS/Green標準
應用:實時時鐘振蕩器
KKQ系列實時時鐘晶體振蕩器,KK3270046,CMOS晶體振蕩器,ECERA晶振
瑞士微晶晶振公司1978年成立于瑞士格倫興,為Swatch Group的供貨商,提供手表音叉晶振的產品。而今,瑞士微晶已經發展成為一家在微型音叉式石英晶體(32kHz~250MHz)、實時時鐘模塊、晶振和OCXO晶體振蕩器,有源晶振等多個領域的領導供貨商,為世界一流的終端產品制造商提供從設計到量產的全方位支持,服務范圍涵蓋手機、計算機、汽車電子、手表、工業控制、植入式醫療及其他高可靠性產品。
MCSO2是一款高頻貼片振蕩器,內置集成HCMOS電路和XTAL。它在以下條件下運作 密封陶瓷包裝中的真空。高達225MHz的MHz時鐘振蕩器,MHz時鐘晶體振蕩器基于AT切割石英晶體和高頻基波(HFF)倒置臺面晶體,非常適合惡劣環境下的應用和具有高可靠性要求的應用.
TAITIEN推出超低電流晶振OZ-D和OY-D,VTEUPLJANF-32.768000,時鐘晶體振蕩器,電流消耗僅為1.4μA,采用低功耗設計,具有功耗低、體積小、精度高等優點,可廣泛應用于可穿戴設備和物聯網領域,對于需要低功耗的應用,晶體的選擇至關重要。TAITIEN新推出的超低電流晶振,電流消耗小于1.4μA,可在1.5V的超低電壓下運行。與過去使用的32.768k晶振相比,低電流表示電流消耗顯著降低了90%以上。這顯著改善了應用程序的功耗和電池壽命。這些性能改進是獨家專利電路設計的結果,只需8ms 即可啟動。輸出信號的上升和下降時間快速10ns,滿足大多數終端設備的信號要求。
TAITIEN的超低電流OZ-D和OY-D時鐘晶體振蕩器提供的32.768kHz時鐘信號,可以完全支持當今需要低功耗外部參考時鐘的MCU或IC的實時時鐘 (RTC) 功能。OZ-D和OY-D振蕩器使用專為本產品設計的高Q值AT切割晶體單元作為頻率參考源。AT-cut晶體使振蕩器能夠提供優于過去使用的傳統振蕩器的頻率穩定性。對于-40℃至+85℃等寬溫,頻率誤差不會超過±25ppm。晶體還導致低于±3ppm的低老化率,在第一年它們以另一種方式實現了較長的產品生命周期。
CTS晶振公司宣布大幅擴展其汽車級晶體諧振器產品組合。此次擴展包括四個新的晶體系列以及對先前發布的型號的性能升級,所有型號均專為需要寬工作溫度范圍的汽車、工業、醫療和商業軍事/航空航天應用而設計。每個晶體平臺均在經過TS16949認證的生產線上制造,符合AEC-Q200標準,符合PPAP,并在標準汽車溫度范圍(-55°C至+125°C)下運行。
CTS新系列汽車級晶體諧振器在擴展溫度范圍內提供出色的穩定性能,新系列汽車級石英晶體諧振器在擴展溫度范圍內提供出色的穩定性能,非常適合各種細分市場中的無風扇應用,包括物聯網/工業物聯網、電信基礎設施、網絡、服務器應用、測試和測量以及醫療診斷設備。我們的汽車級晶體產品組合加入了CTS現有的汽車級音叉晶體[TFA]和時鐘晶體振蕩器[CA]產品系列。
新型號包括:SA164、SA204、SA254 和SA532 [2-pad]。此外,傳統金屬封裝[HC-49/US-SM]已升級為包括汽車級選項,并以型號名稱HTA發布。標準產品特性、常見市場應用和新系列平臺總結如下。
CTS晶振公司宣布其低抖動差分時鐘振蕩器模型有兩種新的性能選擇.型號633,型號653和型號637.增加了-40°C至+105°C的擴展溫度范圍,適用于在無風扇外殼和工業環境中運行的應用.此外,LVDS輸出邏輯的+1.8V工作電壓選項現在可用于支持低功耗芯片組設計.CTS繼續為其廣泛的低抖動時鐘產品系列增加功能,為設計工程師提供高性能解決方案,低成本選擇和適用于復雜電子系統的微型封裝尺寸.這些時鐘差分晶振模型系列將支持廣泛的細分市場;涵蓋基礎設施電信網絡,服務器應用,測試和測量,醫療測試設備等等;提供卓越的低相位抖動性能和高水平的頻率穩定性.
用于大多數電子應用的主時序控制電路是精密信號源.對于數字應用,它是一個精確的時鐘晶體振蕩器.在RF應用中,它是發送器的載波源或接收器的本地振蕩器(LO).如果涉及頻率調制(FM),則需要調制器和解調器以及載波源.在所有這些情況下,鎖相環(PLL)頻率合成器是一個很好的選擇.它不僅提供了所需的精度和準確度,還提供了一種靈活的頻率變化方式.
聲音基本上由模擬信號組成,其處理與衰減,噪聲和惡化石英晶體振蕩器問題相關.通過將原始聲音傳遞通過模數轉換器(ADC)來解決這些問題,并且所得到的數據可以作為數字聲音分布在CD上或通過網絡分發.然后,這些數據使用最終用戶的數字音頻設備中的數模轉換器(DAC)進行處理,并作為模擬聲音輸出.