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维管CMOS输出VCXO晶振,VV-800系列5032mm晶振,VV-800-DAW-KAAN-39M3216000晶振
Vectron的VV-800压控晶体振荡器(VCXO)是一种带有CMOS输出的石英稳定方波发生器。VV-800使用基波晶体,从而实现低抖动性能,并使用单片ic提高可靠性并降低成本。特点: CMOS输出VCXO 输出频率范围为1.544MHz至77.760MHz,5.0或3.3V工作电压 具有低抖动性能的基本晶体设计 输出禁用特性 出色的20ppm温度稳定性,工作温度为-10/70℃或-40/85℃,小型工业标准封装,5.0x3.2毫米密封,产品不含铅,符合欧盟RoHS指令,应用: SONET/SDH/DWDM 以太网,SynchE xDSL、PCMIA 数字视频 宽带接入 基站、微微蜂窝
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Vectron压控晶体振荡器,VV-701以太网用晶振,VV-701-DAT-KNAB-39M3216000晶振
Vectron的VV-701压控晶体振荡器(VCXO)是一种带CMOS输出的石英稳定方波发生器。VV-701使用基波晶体,可实现低抖动性能,并采用单片ic,可提高可靠性并降低成本。特点: CMOS输出VCXO压控晶振,输出频率范围为1.544MHz至77.760MHz 5.0V或3.3V工作电压 高阻抗控制电压选项 具有低抖动性能的基本晶体设计 输出禁用特性 出色的20ppm温度稳定性,0/70℃或-40/85℃工作温度 小型工业标准封装,7.0x5.0x1.8毫米 产品不含铅,符合欧盟RoHS指令,应用于: SONET/SDH/DWDM 以太网,SynchE xDSL、PCMIA 数字视频 宽带接入 基站、微微蜂窝
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Vectron无线通信用晶振,VS-800高频VCSO晶振,VS-800-EGE-AANN-2G45760000晶振
VS-800是一款压控SAW振荡器,以内部SAW谐振器的基频工作。SAW谐振器是一种高Q石英器件,使电路能够在较宽的工作温度范围内实现超低相位抖动性能。内部乘法器电路用于1.6GHz以上的输出频率。晶体振荡器采用密封无引脚表面贴装封装,以卷带形式提供。它具有“输出使能”功能,可提供以下条件:输出使能或输出禁用。
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Vectron超低抖动产品,VS-709双频VCSO晶振,VS-709-ECE-KAAN-M2/NH晶振
VS-709是一个压控SAW振荡器,工作在两个内部SAW滤波器之一的基频。SAW滤波器是高Q石英器件,使电路能够在较宽的工作温度范围内实现低相位抖动性能。分频器电路用于输出频率低于600MHz的情况。可选双通道振荡器采用密封无引脚表面贴装封装,以卷带形式提供。它具有三态频率选择功能,提供三种条件之一:频率1、输出禁用或频率2。 特点: 行业标准封装,5.0x7.0x1.8毫米 超低抖动的第五代ASIC技术 120 fs-rms (fN = 622.08MHz,12kHz至20MHz) 105 fs-rms (fN = 622.08MHz,50kHz至80MHz) 输出频率范围为150MHz至1000MHz 杂散抑制,典型值90 dBc 2.5V或3.3V电源电压,LVPECL或LVDS晶振输出配置,三态频率选择(F1、OD、F2) 符合EC RoHS6指令 用于时钟平滑和频率转换的PLL电路。
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维管SAW压控振荡器,VS-702六脚贴片晶振,VS-702-ECE-KXAN-622M080000晶振
VS-702是一款基于SAW的压控晶体振荡器,可实现低相位噪声和极低抖动性能。VS-702采用行业标准的密封LCC封装,提供卷带和卷轴两种形式。 特点: 行业标准封装,5.0x7.5x2.0毫米 用于超低抖动的ASIC技术,12kHz至20MHz带宽范围内典型值为0.100 ps-rms 50kHz至80MHz带宽范围内典型值为0.120 ps-rms 输出频率范围为150MHz至1GHz,3.3V工作电压,具有快速过渡时间的LV-PECL或LVDS配置 温度稳定性优于标准VCSO ( 20ppm) 输出禁用特性 0/70°C或-40/85°C工作温度 产品不含铅,符合欧盟RoHS指令,应用: 时钟平滑和频率转换PLL电路的理想选择 SONET、SDH 同步以太网 光纤通道 局域网/广域网 测试和测量
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维管LoRa基站用晶振,VT-860超小型2016mm晶振,VT-860-EFE-507A-26M0000000晶振
Vectron的VT-860温度补偿晶体振荡器(TCXO)是一种石英稳定、限幅正弦波输出、模拟温度补偿振荡器,采用3.3V、2.8V、2.5V或1.8V电源供电,小体积晶振采用密封的2.0x1.6毫米陶瓷封装,特点: 13.000—52.000MHz输出频率,-40℃至85℃范围内的温度稳定性为0.5ppm 可选频率调谐 基本晶体设计 镍上镀金接触垫 气密密封的2.0x1.6毫米陶瓷SMD封装,产品符合RoHS指令 并且与无铅组件完全兼容,应用: 全球导航卫星系统模块 LoRa基站 无线连接 点对点无线电 背负式收音机 测试和测量
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Vectron温补晶振,VT-841无线通信晶振,VT-841-EFE-5070-24M5760000晶振
Vectron的VT-841温度补偿晶体振荡器(TCXO)是一种石英稳定、限幅正弦波输出、模拟温度补偿晶振振荡器,采用1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V电源供电,封装在一个密封的2.5x2.0毫米4焊盘内 陶瓷封装。特征:输出频率高达52MHz 0.5ppm温度稳定性 基本晶体设计 可选VCXO功能可用 镍上镀金接触垫 密封陶瓷SMD封装 产品符合RoHS指令 并且与无铅组件完全兼容 应用程序 无线通信 全球定位系统 基站 点对点无线电 宽带接入 测试设备
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Vectron进口晶振,VT-822温度补偿石英晶体振荡器,VT-822-EAE-2060-24M5760000晶振
Vectron的VT-822温度补偿晶体振荡器(TCXO)是一种石英稳定的CMOS输出模拟温度补偿振荡器,温补晶振采用2.5V或3.3V电源供电,采用密封的3.2x2.5mm陶瓷封装。特点: CMOS输出 输出频率高达54MHz 启用禁用功能 基本晶体设计 密封陶瓷SMD封装 产品符合RoHS指令 并且与无铅组件完全兼容,应用于: WiMAX、无线网络、无线局域网 无线通信 基站 点对点无线电 宽带接入 测试设备 手机 网络。
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维管VCTCXO晶振,VT-820系列3225mm晶振,VT-820-EFE-5070-24M5760000晶振
Vectron的VT-820温度补偿晶体振荡器(TCXO)是一种石英稳定、限幅正弦波输出、模拟温度补偿晶振,采用1.8V、2.8V、3.0V或3.3V电源供电,采用密封的3.2x2.5mm毫米陶瓷封装。特点: 0.5ppm温度稳定性 削波正弦波输出 输出频率高达50MHz 基本晶体设计 可选VCXO功能可用 密封陶瓷SMD封装 产品符合RoHS指令 并且与无铅组件完全兼容 应用: 全球(卫星)定位系统 WiMAX、无线网络、无线局域网 地震勘探 无线通信 基站 点对点无线电 宽带接入 测试设备 手机
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Vectron高品质晶振,VT-803压控温补振荡器,VT-803-EAE-2870-24M5760000TR晶振
Vectron的VT-803温度补偿晶体振荡器(TCXO)是一种石英稳定、限幅正弦波或CMOS输出的五阶模拟温度补偿振荡器,采用2.8V至5.0V电源供电,小体积晶振封装在一个5.0x3.2毫米的密封外壳中 陶瓷封装。特点: 削波正弦波或CMOS输出10.000-52.000MHz输出 100 ppb温度稳定性 可选的启用/禁用功能 可选VCXO 基本晶体设计 镍上镀金接触垫 密封陶瓷5.0x3.2mm SMD封装 产品符合RoHS指令 并且与无铅组件完全兼容,应用: 第三层 同步 • 1588 毫微微蜂窝 基站 IP网络 全球定位系统 点对点无线电 背负式收音机 测试和测量
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维管TCXO晶振,VT-802低功耗晶振,VT-802-EAE-2560-24M000000TR晶振
Vectron的VT-802温补晶体振荡器(TCXO)是一种石英稳定的CMOS输出模拟温度补偿振荡器,采用2.5V或3.3V电源供电,采用密封的5.0x3.2mm陶瓷封装。 特点: CMOS输出 低功耗 输出频率高达50MHz 低抖动基本晶体设计 密封陶瓷SMD封装 产品符合RoHS指令 并且与无铅组件完全兼容,应用于: WiMAX、无线网络、无线局域网 无线通信 基站 点对点无线电 宽带接入。
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Vectron低抖动产品,VT-800系列5032mm晶振,VT-800-EFE-2060-24M5760000晶振
Vectron的VT-800系列温度补偿晶体振荡器(TCXO晶振)是一种石英稳定、限幅正弦波输出、温度补偿振荡器,采用2.8V、3.0V、3.3V或5.0V电源供电,密封5.0x3.2毫米陶瓷包裹。特点: 削波正弦波输出 输出频率高达40MHz 基本晶体设计 可选VCXO功能可用 镍上镀金接触垫 密封陶瓷SMD封装 产品符合RoHS指令 并且与无铅组件完全兼容,应用:无线通信,基站,点对点无线电,宽带接入,测试设备,智能手机。VT-800温度补偿晶体振荡器之前的矢量模型VTC4。
新闻资讯
Wenzel文泽尔OCXO振荡器老化和保质期缓解策略
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Wenzel文泽尔OCXO振荡器老化和保质期缓解策略【更多详情】
恒温晶体振荡器(OCXOs)是射频和微波应用中的关键元件,提供频率控制和时序参考。然而,OCXOs会老化,随着时间的推移,频率性能会发生变化。虽然微机电系统(MEMs)等频率控制和时序器件不会老化,但OCXO石英晶振是要求频率精度和超低相位噪声的应用的理想选择。在这篇博客中,我们概述了OCXO老化、保质期和几种缓解策略。让我们开始吧!
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