Oscylatory kwarcowe z projektem referencyjnym dla producentów układów scalonych
Nasza lista referencyjna pokazuje, z jakimi układami scalonymi mogą współpracować nasze oscylatory kwarcowe.
Ceramic Resonator ZTARS-MX

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Nasza lista referencyjna pokazuje, z jakimi układami scalonymi można stosować nasze oscylatory kwarcowe. Oczywiście odpowiednie oscylatory kwarcowe do taktowania innych układów scalonych - o bardzo niskiej rezystancji zapewniającej bardzo szybką i niezawodną oscylację - są dostępne w naszej szczególnie szerokiej i bogatej ofercie produktów. W przypadku nowych rozwiązań szczególnie polecamy oscylatory kwarcowe z kompensacją temperatury (TCXO).

ProducentICPackageCzęstotliwośćNapięcie zasilaniaTemperature StabilityKod produktuKarta charakterystykiPróbkaProdukt
Semtech SX1268 2.5 x 2.0 mm 32.000 MHz 2.8 VDC 1.0TXO2520-28–1.0-W-32M-1-CSW
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Semtech SX1262 2.5 x 2.0 mm 32.000 MHz 2.8 VDC 1.0TXO2520-28–1.0-W-32M-1-CSW
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Semtech SX1261 2.5 x 2.0 mm 32.000 MHz 2.8 VDC 1.0TXO2520-28–1.0-W-32M-1-CSW
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Nordic nRF5340 2.5 x 2.0 mm 30.000 MHz 2.8 VDC 1.0TXO2520-28–1.0-W-30M-1-CSW
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Nordic nRF5340 2.5 x 2.0 mm 32.000 MHz 2.8 VDC 1.0TXO2520-28–1.0-W-32M-1-CSW
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Nordic nRF5340 2.0 x 1.6 mm 32.000 MHz 1.8 VDC 2.5TXO2016-18–2.5-W-32M-1-CSW
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Nordic nRF5340 2.5 x 2.0 mm 32.000 MHz 3.0 VDC 0.5TXO2520-30–0.5-K-32M-1-CSW
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Nordic nRF52811 2.0 x 1.6 mm 32.000 MHz 1.8 VDC 2.5TXO2016-18–2.5-W-32M-1-CSW
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Nordic nRF52811 2.5 x 2.0 mm 32.000 MHz 3.0 VDC 0.5TXO2520-30–0.5-K-32M-1-CSW
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STM S2-LP (SPIRIT-2) 1.6 x 1.2 mm 50.000 MHz 3.3 VDC 1.0TXO1612-33–2.5-W-50M-1-CSW-E
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STM S2-LP (SPIRIT-2) 2.5 x 2.0 mm 50.000 MHz 3.3 VDC 1.0TXO2520-33–2.5-W-50M-1-CSW-E
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STM SPIRIT1 1.6 x 1.2 mm 50.000 MHz 3.3 VDC 1.0TXO1612-33–2.5-W-50M-1-CSW-E
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STM SPIRIT1 2.5 x 2.0 mm 50.000 MHz 3.3 VDC 1.0TXO2520-33–2.5-W-50M-1-CSW-E
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Silicon Labs EFR32BG22 2.5 x 2.0 mm 50.000 MHz 3.0 VDC 1.0TXO2520-33–2.5-W-50M-1-CSW-E
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Decawave XXX 32BG22 3.2 x 2.5 mm 52.000 MHz 5.0 VDC 2.5XXX2520-33–2.5-W-50M-1-CSW-E
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FAQ - Fragen und Antworten zu Quarz-Oszillatoren

Fragen und kurze leicht verständliche Antworten zu Quarz-Oszillatoren

Wofür werden Quarz-Oszillatoren in elektronischen Schaltungen eingesetzt?

Quarz-Oszillatoren werden eingesetzt, um ICs und andere elektronische Baugruppen mit einem stabilen Taktsignal zu versorgen. Sie bilden damit eine wichtige Grundlage für sicheres Timing in digitalen und frequenzkritischen Anwendungen. Ein präziser Takt ist entscheidend, damit Schaltungen zuverlässig und reproduzierbar arbeiten. Quarz-Oszillatoren kommen daher in vielen Entwicklungs- und Serienprojekten zum Einsatz. Durch passende Varianten lassen sie sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen von Schaltungen und Bauteilen anpassen.

Welche Vorteile bieten Quarz-Oszillatoren mit sehr niedrigem Widerstand?

Quarz-Oszillatoren mit sehr niedrigem Widerstand unterstützen ein besonders schnelles und sicheres Anschwingen in der Anwendung. Das ist wichtig, wenn ein IC ohne Verzögerung mit einem stabilen Taktsignal versorgt werden soll. Gerade in anspruchsvollen elektronischen Schaltungen kann ein gutes Anschwingverhalten die Betriebssicherheit deutlich verbessern. Solche Lösungen eignen sich daher besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Robustheit und Zuverlässigkeit. Entsprechende Quarz-Oszillatoren sind aus dem breiten Produktspektrum von PETERMANN-TECHNIK lieferbar.

Für welche ICs sind Quarz-Oszillatoren von PETERMANN-TECHNIK geeignet?

Die Referenzliste zeigt, mit welchen ICs Quarz-Oszillatoren von PETERMANN-TECHNIK unter anderem verwendet werden können. Das erleichtert Entwicklern die Auswahl einer geeigneten Taktquelle für bestehende oder neue Schaltungen. Gleichzeitig ist die Eignung nicht auf die genannten Beispiele beschränkt, da auch für viele weitere ICs passende Quarz-Oszillatoren verfügbar sind. Dank des besonders breiten und tiefen Produktspektrums lassen sich unterschiedliche Anforderungen an Frequenz und Einsatzbereich abdecken. So können für zahlreiche elektronische Anwendungen kompatible und leistungsfähige Lösungen bereitgestellt werden.

Wann sind TCXO bei Neuentwicklungen eine sinnvolle Alternative zu klassischen Quarz-Oszillatoren?

Für Neuentwicklungen werden insbesondere TCXO empfohlen, wenn eine temperaturkompensierte Frequenzstabilität erforderlich ist. Sie sind eine sinnvolle Alternative zu klassischen Quarz-Oszillatoren, wenn die Anwendung auch bei wechselnden Temperaturen präzise arbeiten muss. Gerade in neuen Designs lohnt sich die frühe Prüfung, ob eine kompensierte Lösung die technischen Anforderungen besser erfüllt. Dadurch kann die Frequenzlösung von Anfang an optimal auf die Anwendung abgestimmt werden. PETERMANN-TECHNIK schlägt TCXO deshalb gezielt für Entwicklungsprojekte mit erhöhten Stabilitätsanforderungen vor.

Wie finde ich den passenden Quarz-Oszillator für meine Anwendung?

Die Auswahl des passenden Quarz-Oszillators hängt von der zu taktenden Schaltung und den Anforderungen des eingesetzten ICs ab. Wichtige Kriterien sind unter anderem ein zuverlässiges Anschwingen sowie die Eignung für die jeweilige Anwendung. PETERMANN-TECHNIK bietet dafür ein besonders breites und tiefes Produktspektrum mit passenden Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche. Zusätzlich unterstützen erfahrene Frequenz-Experten bei der technischen Auswahl der geeigneten Frequenzkomponente. So erhalten Kunden eine fundierte Empfehlung für ihre konkrete Entwicklungs- oder Serienanwendung.

Warum PETERMANN-TECHNIK Quarz-Oszillatoren?

PETERMANN-TECHNIK ist eine starke Wahl für Quarz-Oszillatoren, weil ein besonders breites und tiefes Produktspektrum verfügbar ist. Dadurch können passende Lösungen für das Takten unterschiedlichster ICs und elektronischer Baugruppen bereitgestellt werden. Auch für Anwendungen mit Anforderungen an sehr schnelles und sicheres Anschwingen sind geeignete Quarz-Oszillatoren mit niedrigem Widerstand lieferbar. Für Neuentwicklungen werden zudem gezielt TCXO empfohlen, wenn eine temperaturkompensierte Frequenzstabilität sinnvoll ist. Ergänzend dazu unterstützen erfahrene Frequenz-Experten Kunden bei der Auswahl der optimalen Frequenzlösung für ihre Anwendung.

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