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超宽温晶体振荡器基本参数
  • 品牌
  • FCom富士晶振
  • 型号
  • FCO-2C-WT, FCO-3C-WT
  • 尺寸
  • 2520, 3225
  • 类型
  • MHz晶体
  • 频率
  • 1 ~ 60 MHz
  • 频率稳定性
  • ±20 ppm / ±30 ppm / ±50, 可定制其他
  • 工作电压
  • 1.8V / 2.5V / 3.3V
  • 工作温度
  • −55°C ~ +125°C, 可定制其他
  • 符合标准
  • 可AEC-Q200
超宽温晶体振荡器企业商机

海上风电通信系统中超宽温晶体振荡器的重要作用 随着海上风电规模化发展,风机、变电站与陆地监控中心之间的数据通信需求激增。由于海上环境常年高湿、高盐雾、高风压且温度变化剧烈,通信设备必须具备强耐候性与高稳定性。时钟系统作为海上通信设备关键部分,直接关系到链路同步、数据传输和远程监控的准确性。FCom富士晶振推出的超宽温晶体振荡器,专为海上极端环境通信应用定制。 FCom产品支持25MHz、40MHz、50MHz、100MHz等海上风电通信常用频率,输出TTL、LVDS或HCSL信号,适配光传输设备、无线通信模块、工业以太网交换机等。频率稳定度控制在±10ppm以内,即使在零下寒潮或高温暴晒情况下,依然能保证系统时钟的精确输出。 陶瓷高密封封装设计,有效防潮、防盐雾、防腐蚀,通过多项IEC海上应用标准验证。目前,FCom超宽温晶体振荡器已各个行业应用于海上风电场通信主干网、分布式风机控制节点、海底电缆状态监控系统,为海上可再生能源系统智能化管理提供坚实时序支持。采用超宽温晶体振荡器可简化温度补偿电路。优势超宽温晶体振荡器答疑解惑

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无人机集群控制系统中超宽温晶体振荡器的时序支撑 无人机集群飞行在演练、应急救援、环境监测等领域的应用日益各个行业。集群中多架无人机需要保持毫秒级时序同步,以实现协同飞行、编队变化与智能调度。极端户外环境下,振荡器不仅要确保时钟精确,还需具备高温、低温、高湿与强震动下的稳定性。FCom富士晶振专为无人机集群控制系统推出了超宽温晶体振荡器系列。 FCom产品覆盖16MHz、24MHz、40MHz、50MHz等频率,输出TTL或差分LVDS信号,适配飞控主控芯片、惯性导航系统(INS)、无线链路模块、边缘计算单元。频稳控制在±10ppm以内,保障集群内通信同步与任务协同。 采用轻量化、小型封装设计,兼顾重量控制与环境适应性,确保振荡器在不同海拔、高温、强震场景中长期稳定运行。实际应用中,FCom超宽温晶体振荡器已成功服务于消防无人机编队、植保无人机比较比较大规模作业编队、应急通信无人机群等项目。优势超宽温晶体振荡器答疑解惑超宽温晶体振荡器保障地质雷达探测频率稳定。

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超宽温晶体振荡器保障智能风电控制系统长期稳定运行 风力发电场控制系统需长期工作于风比较比较大、高湿、高温或极寒环境中,关键控制器、变桨系统、功率变换模块之间依赖精确时序同步以提升发电效率和系统稳定性。FCom富士晶振推出的超宽温晶体振荡器,凭借出色的温稳性能与宽温耐受能力,为风电智能控制系统提供稳定可靠的时钟支撑。 FCom产品频率覆盖10MHz、20MHz、25MHz、50MHz等,输出TTL、LVDS信号,适配主控PLC、风速传感器模组、通讯同步模块等。其频稳控制在±10ppm以内,即使在-40℃严寒或+85℃酷热下,也能保持系统采样频率与控制逻辑的高一致性。 采用高密封陶瓷封装,防盐雾、防尘、防雷击,适应海上风电、沙漠风场及高原风电项目的极端部署需求。小尺寸设计便于集成至紧凑型控制柜与远程终端模块中。 目前,FCom超宽温晶体振荡器各个行业应用于风机主控单元(MCU)、偏航控制系统、变桨控制系统与风场通讯网关中,为可再生能源系统智能化升级提供精确时序支持。

超宽温晶体振荡器在风力发电系统中的稳定时钟保障 风力发电设备往往部署在高寒山区、沿海湿热地带或沙漠区域,环境变化极其剧烈,对系统关键元器件的耐温性能与可靠性提出了极高要求。FCom富士晶振推出的超宽温晶体振荡器,支持-55℃至+125℃运行范围,专为极端气候场景设计,是风电系统中PLC控制器、感应模块与通信板卡的关键时钟保障。 风电设备内部控制模块如风速传感器、偏航系统、升压变流器等,都需要高频率稳定的时钟源以实现精确控制与同步通信。FCom超宽温晶体振荡器提供25MHz、40MHz、50MHz等标准频率,频稳达±10ppm,能够在剧烈温差与电压波动下维持稳定输出,突出提升系统运行可靠性。 此外,风电系统多为户外长期运转,FCom采用陶瓷高密封封装,具备耐盐雾、抗冲击、抗震动等工业特性,适合部署在塔顶、机舱、控制柜等高振动、强腐蚀区域。其低功耗特性也有助于提升系统整体效率,延长备电工作时间。 目前,FCom超宽温晶体振荡器已成功应用于风电监控主板、远程测控单元(RTU)与高压通信模组中,为可再生能源系统提供高稳定、宽适应、高安全的时钟支持,是风能产业智能化、可靠化升级的理想选择。高压电力设备需用超宽温晶体振荡器确保计时。

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FCom超宽温晶体振荡器助力电动汽车BMS系统精确同步 电动汽车电池管理系统(BMS)承担着电池状态监控、充放电控制、热管理与安全保护等关键任务,要求各模块之间时序同步精确,数据通信稳定可靠。由于BMS通常位于高温、强振动且电磁干扰严重的环境中,对时钟器件提出了极高的耐温性与可靠性要求。FCom富士晶振推出的超宽温晶体振荡器,正是满足这一场景的理想选择。 FCom产品支持32.768kHz、8MHz、16MHz、25MHz等频率,输出TTL或CMOS信号,可直接驱动BMS主控芯片、通信控制器、功率管理模块等。其频率稳定度达±10ppm以内,保障电池状态采样、SOC估算、热管理逻辑运行的一致性与准确性。 采用-55℃至+125℃超宽温陶瓷封装,具备抗热冲击、防潮防尘、防振动特性,适应电动车辆高低温交替、高速运行及外部强电磁干扰环境。低功耗设计也有助于整体系统节能,延长续航里程。 目前,FCom超宽温晶体振荡器已各个行业应用于新能源汽车BMS模块、动力电池包、储能电站管理系统中,是实现电池安全智能管理的重要时钟关键。超宽温晶体振荡器在智能交通控制器中应用各个行业。优势超宽温晶体振荡器答疑解惑

高精度超宽温晶体振荡器适合恶劣工况部署。优势超宽温晶体振荡器答疑解惑

超宽温晶体振荡器应用于轨道交通信号系统的时钟基准 城市轨道交通信号系统对列车控制、区间通信、速度管理、安全联锁等环节的可靠运行高度依赖时钟系统的精度和一致性。设备部署在地铁井道、信号间、通信控制室等复杂环境,需耐受潮湿、寒冷、灰尘、磁干扰等多重挑战。FCom富士晶振推出的超宽温晶体振荡器具备-55℃至+125℃工作范围,专为轨道交通复杂工况设计。 FCom产品支持25MHz、32MHz、50MHz、100MHz等标准通信频率输出,频率稳定度±10ppm,满足铁路信号控制系统、CBTC通信模块、冗余控制板卡等设备对时钟精度的严格要求。其LVTTL或差分输出方式可选,适配多种高速接口芯片与时间同步控制器。 为提升抗干扰能力与可靠性,FCom超宽温晶体振荡器采用高封装密封设计,具备抗震、防尘、防盐雾与抗雷击保护能力,通过IEC工业电子器件标准测试,支持长期部署于列控室、轨旁设备与有轨电车调度系统中。 该系列产品目前已被应用于城轨信号系统、地铁通信管理中心(CMC)、编组站调度平台及沿线分布式检测模块中,成为轨道交通高可靠运行的时钟中枢,有效保障乘客安全与列车高效运营。优势超宽温晶体振荡器答疑解惑

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