企业商机
低功耗振荡器基本参数
  • 品牌
  • FCom富士晶振
  • 型号
  • FCO-2C-UP, FCO-3C-UP
  • 尺寸
  • 2520, 3225
  • 系列
  • FCO-2C-UP, FCO-3C-UP
  • 类型
  • MHz晶体
  • 频率范围
  • 1MHz ~ 50MHz
  • 工作电压
  • 0.9V / 1.2V / 1.5V
  • 低功耗
  • 低工作电流0.9mA,待机电流100μA
  • 单端输出
  • CMOS
  • RMS相位抖动
  • 0.3ps(12kHz~20MHz带宽)
低功耗振荡器企业商机

全球卫星导航系统(GNSS)模组各个行业应用于车辆导航、无人机定位、智慧交通、物联网终端与可穿戴定位设备中,系统对时钟源的稳定性与抗干扰能力极为依赖。精确的时钟直接影响定位系统的采样周期、信号锁定速度与多星系统的联合计算精度。FCom富士晶振的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器针对GNSS模组特点进行优化,具备0.9V低启动电压与典型1.2mA电流消耗,为高性能定位设备提供能效兼备的时钟方案。产品支持1MHz至50MHz频率输出,可用于GPS、北斗、GLONASS、Galileo等多系统模组的本振参考与时钟同步。±25ppm至±50ppm的频率稳定性确保系统在-40℃至+85℃的严苛环境下仍保持定位精度,低至0.3ps的相位抖动表现有效提升弱信号捕获能力,减少多径干扰与时延漂移。FCO-2C-UP适合超小型定位卡片、智能穿戴与低功耗导航终端;FCO-3C-UP更适合集成式车载模组或需要高可靠封装的工业导航平台。工业无线模块采用FCom低功耗振荡器,在长距离通信中依然保持高频率稳定性。如何选择低功耗振荡器系统时钟设计

低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器为可穿戴设备提供更持久的续航保障与时钟精确控制 在智能穿戴设备日益普及,系统对时钟源的要求早已不止于“稳定”,而是追求在极低功耗下实现高频率稳定性与抗干扰能力。FCom富士晶振推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器,凭借其0.9V/1.2V/1.5V宽电压支持以及低1.0mA的电流消耗,在功耗敏感型终端中展现出突出优势。无论是TWS耳机、智能手表,还是健康监测手环,这类设备通常由微型电池供电,系统设计必须兼顾尺寸紧凑、长时间运行与可靠通信。FCom低功耗振荡器采用CMOS单端输出,频率支持1MHz至50MHz的全覆盖范围,可为蓝牙、NFC、传感同步等多模块提供精确时钟信号。其±25ppm和±50ppm频率稳定度在-40°C至+85°C的全温域下依然保持出色表现,确保设备在不同使用场景下稳定运行。封装方面,FCO-2C-UP采用2.5×2.0mm超小封装适用于空间受限终端,而FCO-3C-UP采用3.2×2.5mm更适合标准模块的主控平台。此外,其相位噪声控制优异,0.3ps的RMS抖动表现远优于传统晶体,充分满足多媒体同步、实时定位与低延迟通信的时钟需求。网络设备低功耗振荡器选型中的五大误区智能感应垃圾桶搭载低功耗振荡器,提升红外感应与驱动电机的响应速度。

如何选择低功耗振荡器系统时钟设计,低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器助力冗余时钟系统构建高可靠同步机制 在数据中心、工业自动化、卫星通信与金融终端等关键领域,冗余时钟设计成为系统稳定运行的关键保障机制。通过双振荡器备份架构、主备切换逻辑控制或多源同步校准,系统可有效避开单点故障导致的频率偏移与系统失控。在这一体系中,振荡器不需要高频稳与低抖动,还必须具备极低功耗,以防止冗余路径带来额外能耗负担。FCom富士晶振推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器,正好契合冗余时钟架构中的备用源、低功耗通道与同步调谐路径的时钟需求。产品支持0.9V低电压供电,典型工作电流1.2mA,在双通道运行或轮换启动模式下表现出色。其1~50MHz频率范围可支持差分时钟缓冲、PLL调制与外部校准逻辑电路,±25ppm±50ppm的频率稳定性可维持系统长时间稳定同步。FCO-2C-UP适用于主板辅助通道、背板监控模块,FCO-3C-UP则适合主通道与自动切换逻辑控制板。FCom低功耗振荡器在冗余时钟系统中不保障系统连续运行能力,更通过功耗优化提升整个架构的能效与可靠性。

频率范围覆盖1~50MHz,支持常用参考点如24MHz、25MHz、27MHz、50MHz等,为FPGA外设通信、PLL参考、DDR接口与ADC采样提供精确时钟源。±25ppm±50ppm的频率稳定性确保系统长期运行下的时序一致性,0.3ps低相位抖动表现特别适合高吞吐量应用,减少数据失真与码间干扰。FCO-2C-UP适合用于尺寸受限的高速模块板卡,而FCO-3C-UP在接口板与主控逻辑板上具备更佳焊接强度与EMC稳定性。FCom低功耗振荡器通过精确控制与低能耗性能,为高性能FPGA系统构建稳定高效的时钟基础,提升整个平台的并行处理与协同效率。TWS耳机主板中的低功耗振荡器为左右耳信号传输提供精确频率基准,确保音频同步。

如何选择低功耗振荡器系统时钟设计,低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器在无线蓝牙遥控器中的节能与时序优势 在智能电视、VR头显、智能照明系统快速普及的当下,蓝牙遥控器已成为消费者与设备之间的重要交互工具。由于遥控器多数使用AAA或纽扣电池供电,功耗管理成为产品设计的首要难题。FCom富士晶振推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器,以其极低的电流消耗(典型值1.0mA)与0.9V的低供电电压,成为解决遥控器续航痛点的优先选择器件。这类低功耗振荡器在主控MCU唤醒与睡眠的高频切换中依然保持高频率稳定性(可达±25ppm),避免按键延迟或通信失败的问题。其输出频率范围覆盖1~50MHz,能轻松支持常见的蓝牙5.0模块(如nRF52系列)的时钟需求。电池供电的数据记录仪各个行业采用低功耗振荡器,实现长达一年以上的数据存储周期。FCO3CUP低功耗振荡器测试报告

FCom推出的车规级低功耗振荡器适用于胎压监控、远程启动等关键功能模块。如何选择低功耗振荡器系统时钟设计

FCom低功耗振荡器提升音视频会议设备的交互体验与系统稳定性 现代音视频会议设备不断集成高清视频传输、麦克风阵列拾音、语音识别降噪与远程通信功能,以提升远程协作体验。这些设备对系统时钟提出多重要求:不需支持多模块并行处理、高速传输的精确时序,还要兼顾低功耗运行以支持便携终端的长时间续航。FCom富士晶振推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器,专为音视频通信平台设计,0.9V低电压启动、典型工作电流1.2mA,有效优化整机功耗表现。如何选择低功耗振荡器系统时钟设计

低功耗振荡器产品展示
  • 如何选择低功耗振荡器系统时钟设计,低功耗振荡器
  • 如何选择低功耗振荡器系统时钟设计,低功耗振荡器
  • 如何选择低功耗振荡器系统时钟设计,低功耗振荡器
与低功耗振荡器相关的**
与低功耗振荡器相关的标签
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责