企业商机
可编程差分振荡器基本参数
  • 品牌
  • FCom富士晶振
  • 型号
  • FCO-L-PG
  • 系列
  • FCO-L-PG
  • 类型
  • MHz晶体
  • 频率范围
  • 10 MHz ~ 220 MHz
  • 工作电压
  • 1.8V / 2.5V / 3.3V 可选
  • 温度频差
  • ±25ppm / ±50ppm(出厂可选)
  • 工作温度
  • –40°C ~ +105°C
  • 相位抖动
  • 0.2 ~ 0.6ps RMS(12kHz~20MHz)
可编程差分振荡器企业商机

高精度GNSS定位模块中的抗干扰时钟方案 GNSS高精度定位设备各个方面应用于测绘无人机、RTK系统、车辆定位模块、轨道交通授时单元等场景,对参考时钟的稳定性、低抖动能力、抗温漂与抗干扰性能要求极高。FCom富士晶振推出的可编程差分振荡器系列,通过高精度频率控制与柔性封装配置,成为GNSS系统中稳定授时的关键支撑。 产品支持10MHz、12.8MHz、16.368MHz、24MHz、26MHz等GNSS常用频点,接口支持CMOS、LVDS、PECL多种格式,兼容GPS/北斗/GLONASS/Galileo等多星系统。典型抖动低至0.05ps,确保信号锁相精度与解算延迟稳定。 该产品具备±5ppm~±10ppm可定制频稳能力,支持低功耗运行模式,在电池供电平台中延长运行寿命。封装尺寸从2520到7050皆有,适合集成至不同类型定位终端,如便携RTK、测绘天线板、授时基站与车规级定位控制器中。 FCom可编程振荡器通过防浪涌结构与抗电磁干扰电路设计,已在多个复杂地理环境测试中表现出优异的信号一致性与温度稳定性,成为高精度GNSS应用中关键的时间参考器件。在测试设备中,可编程差分振荡器支持快速频率切换。高频可编程差分振荡器常用知识

可编程差分振荡器

超算互联架构中可编程时钟的调度能力 超算集群依赖高速互联协议(如InfiniBand、Omni-Path、NVLink、CXL 3.0)实现各计算节点之间的数据交换,其时钟系统需同时满足高带宽、低延迟、低抖动及频率同步分布能力。FCom富士晶振的可编程差分振荡器,提供适配超算架构的多频率管理与高抖动抑制性能,是构建大规模并行运算集群中的关键时钟源。 FCom产品支持频率覆盖50MHz~250MHz,支持LVDS/HCSL输出,支持主控频率切换、节点唤醒触发、GPU通道同步控制。产品典型抖动低至0.05ps,确保SerDes链路、PCIe Switch和内存总线的Jitter Budget需求,增强数据一致性和系统稳定性。 集群部署中,FCom晶振可与分布式时钟缓冲器协同工作,实现跨节点统一频率广播,并支持异步唤醒频率转换与容灾切换逻辑。产品支持1.8V/2.5V/3.3V电压平台,满足各节点主板电源设计多样性。 FCom可编程振荡器已部署于高校科研中心与头部服务器厂商的超算平台中,成为构建PFlops级AI/科学计算节点网络的关键频率参考。多输出可编程差分振荡器价格查询可编程差分振荡器适配AI边缘设备多频率需求。

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边缘网关设备中的低功耗振荡器集成应用 在物联网、工业网、智慧城市等场景中,边缘网关承担着数据采集、协议转换、边缘分析与安全加密等功能。网关内部通常包含多个通信模组(5G/LTE/Wi-Fi)、MCU/MPU主控、工业以太网控制器与安全芯片,这些异构模块对时钟源的数量、接口、电平和稳定性均提出多样化要求。FCom可编程差分振荡器通过统一频率平台与低功耗特性,在网关时钟设计中展现出高度集成价值。 FCom产品可为5G通信模组输出156.25MHz HCSL信号、为以太网芯片提供125MHz LVDS接口、为主控MCU配置24MHz CMOS输出,通过单颗器件替代原本多个晶振与时钟缓冲器,极大节约PCB空间与物料复杂度。 产品支持宽压(1.8~3.3V)与宽温(-40~125°C)工作条件,满足边缘节点在户外或恶劣工业场所的可靠运行需求。器件功耗低至4~6mA,支持快速启动与掉电保持,适合电池供电、太阳能供电与PoE网关平台部署。 FCom可编程差分振荡器现已应用于智慧交通路边单元、变电站边缘测控器、工业网关设备、边缘安防采集终端等系统中,构建灵活、节能、高兼容性的时钟解决方案。

航空航天测试平台中的精确频率调控 航空航天测试系统涵盖飞行器地面模拟、导航系统验证、雷达响应检测、通信链路评估、EMC试验等多个子系统,每个测试板块通常需要且可调的高稳定时钟源。FCom富士晶振可编程差分振荡器可通过频率精确调控、接口灵活兼容与极限低抖动控制,成为航空测试平台中关键时序支撑组件。 FCom产品支持频率范围10MHz~250MHz,步进精度优于±0.01ppm,适合模拟系统时钟偏移、环路抖动响应、通信链路误码率对频偏容忍等试验场景。可配置LVDS/LVPECL输出与宽电压平台,适配各类测试仪主板。 结构上采用防辐射陶瓷封装,支持军规工作温度(-55~+125°C),MTBF>1亿小时,满足航天级测试仪对长期稳定运行需求。 FCom差分振荡器目前已成功应用于卫星载荷测试平台、战术通信模拟器、导航误差注入设备与雷达系统延迟测试仪中,是构建航天电子系统测试环境中不可替代的关键时钟模块。频率自动调节系统需配置可编程差分振荡器作主参考。

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数字能源逆变器中的差分时钟抗干扰性能优势 在数字能源系统(如光伏逆变器、风电控制器、储能BMS等)中,控制主板需长期运行于高电磁干扰、高热环境中,对时钟源的抗扰性能、温度漂移与封装密封性提出极高要求。FCom富士晶振可编程差分振荡器提供工业级、车规级封装结构与低抖动性能,是能源电子系统控制关键中的推荐时钟源。 支持24MHz、48MHz、100MHz、125MHz等控制频点,接口输出为LVDS或CMOS,具备抗EMI设计、±10ppm频稳、-40~125°C工作范围。产品具备可配置温度补偿逻辑,适用于在日照强烈、温差突变场景下维持时钟一致性。 FCom产品封装符合IP67气密封装等级,支持工业等级盐雾与湿热试验,典型抖动小于0.1ps,有效保障PWM控制、SPI通信、数据同步过程稳定性。 目前产品已成功部署于多家光伏逆变器、电池PCS、电池管理系统(BMS)与充电桩控制模块中,构建绿色能源系统的时钟命脉。系统架构灵活性大幅提升得益于可编程差分振荡器。低抖动可编程差分振荡器欢迎选购

可编程差分振荡器可快速匹配不同主控芯片频率需求。高频可编程差分振荡器常用知识

医疗超声设备中的精确时钟同步方案 医疗超声成像技术对时间精度的依赖性极高。从脉冲激励、回波接收、信号采样到图像重建,全链路必须维持毫秒级同步,否则将直接影响图像清晰度和组织还原效果。FCom富士晶振推出的可编程差分振荡器为超声设备提供极低抖动、高稳定性的时钟输出,是构建医用信号链中精密采样系统的关键器件。 FCom振荡器支持40MHz、50MHz、74.25MHz、100MHz等标准频点,输出支持LVDS、CMOS,可直接驱动高精度ADC/DAC、超声波收发芯片、DSP图像引擎与FPGA处理模块。其抖动指标在0.1ps以下,保障信号边缘的时间一致性,提高多探头协同成像效率。 该产品封装小巧(2520/3225),功耗低至4~5mA,支持宽压供电与-40~+125℃温度运行,满足便携式超声与床旁彩超设备的严苛设计要求。同时通过IEC60601电气安全认证与抗干扰测试,可部署于复杂医用电磁环境下运行。 目前已被各个方面应用于手持超声设备、可穿戴胎心监测、实时弹性成像仪、三维超声诊断平台等领域,为医疗图像质量与系统稳定性提供有力保障。高频可编程差分振荡器常用知识

可编程差分振荡器产品展示
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