企业商机
差分振荡器基本参数
  • 品牌
  • FCom富士晶振
  • 型号
  • FCO
  • 系列
  • FCO-L系列
  • 类型
  • MHz晶体
  • 频率范围
  • 13.5 ~ 220 MHz
  • 工作电压
  • 1.8V ~ 3.3V
  • 温度频差
  • ±50ppm, 可定制其他
  • 工作温度
  • -40°C ~ 125°C, 可定制其他
  • 低相位抖动(12kHz~20MHz)
  • 0.05pS
差分振荡器企业商机

高精度低相噪差分振荡器的技术机遇光模块对时钟源的重点要求高速光模块需依赖高精度时钟源确保信号完整性,关键技术痛点包括:l相位噪声:直接影响误码率(BER),需低于-130dBc/Hz@100kHz。l频率精度:±50ppm以内,适应宽温环境(-40°C至+125°C)。l封装与功耗:小型化SMD封装(如(FCO-3L),(FCO-2L)),功耗低于30mA。技术对比:不同速率光模块的振荡器需求光模块速率频率需求相位噪声要求(@100kHz)温度范围典型应用场景25GMHz≤-130dBc/Hz-40°C~+85°C5G前传、数据中心100G625MHz≤-135dBc/Hz-40°C~+100°C长距离传输、骨干网400GGHz≤-140dBc/Hz-40°C~+125°CAI算力中心、超算FCom富士差分振荡器如何赋能光模块FCom富士晶振的差分输出振荡器产品FCO-2L,FCO-3L,在光模块中的应用范围非常各个方面。无论是MHz、MHz还是625MHz,FCom的差分输出振荡器都能为光模块提供极高的频率精度、温度稳定性和低相位噪声,满足市场对高质量、高带宽通信的需求。案例分析:25G光模块规格要求:n频率:MHzn输出类型:差分输出(LVDS或CML)n频率精度:±100ppm或更精确n温度稳定性:-40°C至+85°Cn相位噪声:10kHz偏移:-115dBc/Hz100kHz偏移:-130dBc/Hzn封装:xmm。 氢燃料电池电堆控制器,耐腐蚀封装延长寿命30%。FCO2LUJ差分振荡器设计难点

FCO2LUJ差分振荡器设计难点,差分振荡器

FCom 2520差分振荡器以其高精度、低抖动、各个方面的温度适应性和灵活的电压选项,在数据中心中的应用至关重要。其稳定的时钟信号能够确保数据中心内的设备高效同步,支持高速数据传输和处理。通过提供精确的时钟基准,FCom 2520振荡器有效提高了数据中心的稳定性和性能,减少了由于时钟信号不稳定或不准确所带来的问题。在日益增长的数据处理和存储需求下,FCom 2520振荡器为数据中心的可靠性和效率提供了有力保障,成为数据中心基础设施中的关键组成部分。FCO2LUJ差分振荡器需求相位噪声超标?-130dBc/Hz@100kHz方案已就位。

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在高频网络传输中,FCom 5032的低抖动性能至关重要。为了支持10Gbps及以上的高速传输,网络设备需要极为精确的时钟信号,以避免数据包丢失和通信故障。FCom 5032振荡器通过其精确的时钟同步能力,保障了数据传输过程的流畅和无误。 FCom 5032的工作温度范围为-40~125°C,能够满足不同环境下设备的稳定性需求。在恶劣的温度和环境条件下,它依然能够提供高精度的时钟信号,确保高速以太网系统的稳定运行。总的来说,FCom 5032差分振荡器凭借其高精度、低抖动和各个方面的适应性,为高速以太网的稳定和高效运行提供了重要支持。

电信网络是信息传输的关键基础设施,其稳定性和时序同步性对全球通信至关重要。FCom 3225差分振荡器在电信网络中发挥着重要作用,提供高精度的时钟信号,以确保网络设备之间的数据传输不受时序误差影响。尤其在光纤通信、4G/5G网络、基站等电信设施中,时钟信号的准确性是保障网络顺畅运行的基础。 FCom 3225差分振荡器的±25ppm高精度时序特性,以及可定制的低抖动版本(0.05ps),使其特别适用于高速数据传输和电信网络中严格的时序要求。在这些应用场景中,时钟误差可能导致信号丢失或通信中断,因此,FCom 3225差分振荡器提供的超精确时钟输出能够有效避免这一问题,确保信号的稳定性。LVDS/CML输出可选,匹配高速信号传输需求。

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FCom 3225差分振荡器支持高达220MHz的频率输出,覆盖了从低频到高频的各个方面应用范围。其高频特性使得它在高速数据传输和高速计算应用中表现出色,特别适用于以太网、光纤通信、5G网络、企业服务器和工业自动化系统等应用中。FCom 3225差分振荡器能够根据不同应用的频率要求提供灵活的时钟源。 此外,FCom 3225差分振荡器提供多种电压选择,包括1.8V、2.5V、3.3V,这使得它能够适应不同设备和应用的电压需求。电压选择在时钟源的应用中至关重要,因为不同电压的振荡器对系统功耗、信号传输距离以及温度敏感度等方面的表现有所不同。例如,1.8V版本适用于低功耗设备,而3.3V版本则适用于需要更高输出功率的设备。FCom 3225差分振荡器的电压灵活性使得客户可以根据具体应用的需求选择合适的配置,从而优化系统的整体性能。 FCom 3225差分振荡器的频率支持和电压选择提供了极大的灵活性,帮助客户在各种复杂的技术环境中找到适合的时钟解决方案,并确保系统的稳定性和性能。这一特性使其在多个领域中都有着各个方面的应用,包括通信、数据存储、汽车电子以及工业自动化。脑机接口神经信号采集,0.1μV级噪声抑制。FCO2LUJ差分振荡器设计难点

仿生义肢肌电信号处理,差分时钟实现毫秒级响应。FCO2LUJ差分振荡器设计难点

维持通信信号的完整性,电信网络中的信号完整性是确保稳定通信的重要。FCom 2520振荡器通过提供稳定的时钟信号,确保在高速数据传输过程中,电信信号能够完整无误地到达接收端。即便在高度复杂的电信网络中,多个设备共同作用时,FCom 2520振荡器的精确时钟能够确保各设备同步工作,避免信号丢失或干扰。 提高网络可靠性,随着电信技术的快速发展,网络对时钟同步的需求越来越高,尤其是在5G和未来网络架构中,时钟精度和同步性对数据传输和通信稳定性至关重要。FCom 2520振荡器为电信网络提供了高度可靠的时序支持,在复杂的传输系统中确保通信的稳定性,并大幅减少信号误差,提升整体网络的效率。 FCom 2520差分振荡器凭借其高精度、低抖动和各个方面的温度适应性,完美满足了电信网络在时序同步上的需求。它不仅保障了信号的完整性,还提高了网络的可靠性,成为电信通信领域不可或缺的关键组件。FCO2LUJ差分振荡器设计难点

差分振荡器产品展示
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