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

FCom 3225差分振荡器支持多种电压选项(1.8V、2.5V、3.3V),能够根据不同电信设备的需求提供灵活的时钟信号支持。对于基站、光纤通信设备和电信网络中的其他设备,FCom 3225差分振荡器提供了可靠的时钟源,确保数据的稳定传输和信号的高效通信。 在光纤通信中,FCom 3225差分振荡器通过提供精确的时钟信号,确保长距离传输中的数据完整性和高效性。在5G和4G网络中,其高精度时钟源帮助网络设备保持同步,提升网络的稳定性和吞吐量。 FCom 3225差分振荡器在电信网络中的应用,不仅提高了网络设备的性能,还加强了全球通信网络的可靠性和稳定性。无论是基站、光纤通信设备,还是5G网络基础设施,FCom 3225差分振荡器都为电信网络提供了必不可少的时钟支持。中国智慧矿山井下5G专网,本安型防爆差分时钟。FCO3LUJ差分振荡器设计难点

FCO3LUJ差分振荡器设计难点,差分振荡器

随着汽车技术的不断发展,现代汽车的电子系统变得越来越复杂,从车载网络到高级驾驶辅助系统(ADAS),这些系统的高效、精确运行对时钟信号的要求极为严格。FCom 2520差分振荡器作为车规级产品,凭借其高精度、低抖动和宽温工作范围,完美满足了汽车行业对时序和同步性的需求,尤其在高温环境和复杂的汽车电子系统中,确保系统的稳定性和可靠性。 车规级要求与FCom 2520振荡器的优势,车载电子系统必须在极为严苛的环境条件下运行,特别是温度范围和电磁干扰方面的要求。FCom 2520差分振荡器的工作温度范围为-40°C至+125°C,符合车规级标准,能够在高温环境中稳定工作。汽车发动机舱内的温度可能超过100°C,甚至更高,而FCom 2520振荡器能够保持其时钟信号的准确性和稳定性,避免由于温度波动而引起的时序错误或数据传输问题。FCO2LUJ差分振荡器相位噪声标准卫星互联网终端低轨道星座通信,相位一致性<0.5ps。

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    FCO-3L)或5xmm(FCO-5L)SMD封装n功耗:低功耗设计,通常不超过30mAnEMI:符合FCCClassA/B标准应用场景:数据中心网络:25G光模块各个方面应用于数据中心交换机、路由器等设备中,提供高速、低延迟的光纤连接。电信网络:电信运营商通过25G光模块实现高带宽的光纤接入网络。FCom的差分输出振荡器在25G光模块中的应用,通过其±50ppm的高精度、宽温度范围和低相位噪声特性,完美契合了上述规格要求。在实际应用中,FCom的晶体振荡器有效减少了误码率,提升了通信质量,为数据传输提供了稳定保障。案例分析:100G光模块规格要求:n频率:625MHzn输出类型:差分输出(LVDS或CML)n频率精度:±50ppm或更精确n温度稳定性:-40°C至+100°Cn相位噪声:10kHz偏移:-120dBc/Hz100kHz偏移:-135dBc/Hzn封装:xmm(FCO-3L)封装n功耗:低功耗设计,通常不超过40mAnEMI:低EMI,符合FCCClassA/B电磁兼容性要求应用场景:100G数据传输:100G光模块被各个方面应用于大型数据中心、长距离光纤传输及5G网络中。长距离传输系统:在跨越长距离的高带宽应用中,100G光模块能够提供低延迟和高速的数据传输。FCom的差分输出振荡器凭借其突出的相位噪声性能和频率精度。

FCom 5032振荡器的低抖动定制版本(0.1ps)特别适用于对时钟精度要求极高的5G应用。随着5G网络的不断发展,对时钟精度和稳定性的要求越来越高,FCom 5032差分振荡器能够提供稳定的时钟信号,确保5G网络的高效运行和大规模数据的流畅传输。 此外,FCom 5032振荡器的宽温工作范围(-40~125°C)和车规级认证使其能够在各种复杂环境下稳定工作,适应5G通信系统对高稳定性、高可靠性的要求。总的来说,FCom 5032差分振荡器为5G通信系统提供了可靠的时钟同步支持,保障了5G网络的高效运作和数据传输的稳定性。LVDS/CML输出可选,匹配高速信号传输需求。

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宽温工作范围,FCom 2520差分振荡器的工作温度范围从-40°C到+125°C,适应了严苛的环境条件。这一宽温特性使得2520系列在高温和低温极端环境下都能保持稳定的性能。尤其在车规级和工业级应用中,温度的变化可能会对电子设备的稳定性产生重大影响,2520系列振荡器凭借其优异的温度适应能力,保证了设备在各种温度环境下的正常运行。 车规和工业领域的应用,2520系列差分振荡器特别适合车规和工业领域的应用。车规级产品需要承受车辆内外环境的剧烈温度波动、震动以及其他恶劣条件,因此,FCom 2520系列振荡器采用了高耐温和高稳定性的设计,符合车规级标准,各个方面应用于车载网络、汽车电子、自动驾驶系统等领域。 此外,2520系列振荡器在工业自动化、智能制造、能源管理和其他关键基础设施领域也得到了各个方面应用。工业环境通常具有极端的温度和电磁干扰,因此,2520系列的高精度和可靠性使其在这些复杂环境下依然能够提供稳定的时序支持,确保设备的高效运行。高铁信号系统EN 50155认证,抗电磁干扰提升安全性。卫星通信差分振荡器完整性设计

1.8V/2.5V/3.3V多电压可选,设计更灵活。FCO3LUJ差分振荡器设计难点

随着AI算力需求激增,数据中心正加速向800G光模块升级,这对时钟源提出前所未有的挑战——2.5GHz以上频率、≤-145dBc/Hz@100kHz相位噪声成为基准门槛。传统方案受限于石英晶体切割工艺,高频下相位噪声急剧恶化,而FCom通过“超谐波振荡器+低噪声IC”的混合架构,在2.5GHz频点实现-142dBc/Hz性能,功耗较竞品降低30%。在微软Azure某超算中心案例中,部署该方案的800G DR8光模块,使GPU集群间数据传输延迟从5μs压缩至1.2μs,训练效率提升40%。与此同时,硅光技术(SiPh)与共封装光学(CPO)的兴起,推动振荡器与光引擎的深度集成。FCom已联合头部硅光厂商开发1.0x1.0mm芯片级封装方案,通过TSV(硅通孔)技术将时钟信号直接嵌入光芯片,使模块尺寸缩小80%,功耗降至1.5W以下。Yole预测,2027年CPO差分时钟市场规模将达4.7亿美元,占好品质光模块BOM成本的15%,成为厂商技术角逐的新战场。FCO3LUJ差分振荡器设计难点

差分振荡器产品展示
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