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來源:http://www.guazigou.com 作者:帝國科技電子 2026年01月26
解鎖KYOCERA京瓷TCXO與VCTCXO高精度性能背后的應用密碼
在電子元器件的廣袤世界里,晶體振蕩器猶如一顆璀璨的明星,是確保各類電子設備穩(wěn)定運行的關鍵部件.而日本京瓷代理商(KYOCERA),作為行業(yè)內(nèi)的佼佼者,憑借其深厚的技術積累和卓越的創(chuàng)新能力,在晶體振蕩器領域占據(jù)著舉足輕重的地位.京瓷自涉足晶體振蕩器領域以來,始終秉持著對品質(zhì)的執(zhí)著追求和對技術的不斷探索.其產(chǎn)品以高精度,高性能著稱,贏得了全球眾多電子設備制造商的信賴.從最初的技術研發(fā)到如今的大規(guī)模生產(chǎn),京瓷見證了晶體振蕩器行業(yè)的發(fā)展變遷,也引領著行業(yè)不斷向前邁進.在京瓷豐富多樣的晶體振蕩器產(chǎn)品家族中,高精度高性能的溫度補償晶體振蕩器(TCXO)和壓控溫度補償晶體振蕩器(VCTCXO)脫穎而出,成為了眾多高端電子設備的首選.它們猶如精密的時間守護者,以其卓越的頻率穩(wěn)定性和可靠性,為設備的精準運行提供了堅實保障.接下來,就讓我們一同深入探尋這兩款晶體振蕩器的奧秘,揭開它們在各種應用場景中大放異彩的神秘面紗.


探秘TCXO與VCTCXO的高精度高性能
(一)工作原理大揭秘
溫度補償晶體振蕩器(TCXO),正如其名,核心在于對溫度變化的精準補償.它內(nèi)置了溫度傳感器,如同敏銳的環(huán)境感知器,時刻監(jiān)測著周圍溫度的波動.一旦溫度發(fā)生變化,補償電路便迅速響應.以常見的模擬式間接補償為例,熱敏電阻等溫度傳感元件會組成溫度-電壓變換電路,將溫度變化轉(zhuǎn)化為電壓信號,并施加到與晶體振子相串接的變?nèi)荻O管上.通過巧妙地改變晶體振子串聯(lián)電容量,實現(xiàn)對晶體振子因溫度導致的非線性頻率漂移的有效補償,從而維持穩(wěn)定的振蕩頻率.比如在通信基站中,無論外界是酷暑還是嚴寒,TCXO晶振都能憑借這一機制,為設備提供穩(wěn)定的頻率基準,確保通信信號的準確傳輸.壓控溫度補償晶體振蕩器(VCTCXO)則是在TCXO的基礎上更進一層樓.它不僅具備TCXO優(yōu)秀的溫度補償能力,還增添了壓控功能.這就像是給振蕩器裝上了一個"精確微調(diào)旋鈕",通過外部輸入的電壓信號,能夠?qū)φ袷庮l率進行精確的微調(diào).當設備需要根據(jù)不同的工作狀態(tài)或外部指令調(diào)整頻率時,VCTCXO便能大顯身手.在軟件定義無線電(SDR)設備中,VCTCXO可以依據(jù)信號處理的需求,實時,精準地調(diào)整頻率,讓設備能夠靈活適應各種復雜的通信環(huán)境.這種復合功能設計,使得VCTCXO在對頻率動態(tài)調(diào)整要求較高的應用場景中脫穎而出.
(二)關鍵性能參數(shù)亮點
頻率穩(wěn)定度:頻率穩(wěn)定度是衡量晶體振蕩器性能的關鍵指標之一,它直接影響著電子設備的運行精度.京瓷的TCXO頻率穩(wěn)定度表現(xiàn)卓越,可達到±0.1ppm-±2.5ppm(-30℃~+75℃),這意味著在極端溫度變化范圍內(nèi),頻率的漂移極小.相比同類產(chǎn)品,許多普通的TCXO在相同溫度區(qū)間的頻率穩(wěn)定度僅能達到±5ppm左右,京瓷產(chǎn)品的高精度優(yōu)勢不言而喻.在衛(wèi)星通信地面站中,這種高頻率穩(wěn)定度確保了與衛(wèi)星之間的通信始終保持精準同步,避免因頻率漂移而導致的信號丟失或數(shù)據(jù)傳輸錯誤.而VCTCXO在具備優(yōu)秀溫度補償帶來的穩(wěn)定度基礎上,其獨特的壓控功能使得頻率調(diào)整更為靈活.雖然因壓控電路可能會引入些許額外相位噪聲,但通過京瓷先進的技術優(yōu)化,在實現(xiàn)±10ppm-±50ppm拉偏能力的同時,仍能將相位噪聲控制在可接受范圍內(nèi),在需要動態(tài)頻率調(diào)整的鎖相環(huán)(PLL)等系統(tǒng)中發(fā)揮著不可替代的作用.相位噪聲:相位噪聲是指信號在傳輸過程中,由于各種干擾因素導致的相位抖動.低相位噪聲對于高精度通信和測量設備至關重要.京瓷的TCXO和VCTCXO在相位噪聲控制方面表現(xiàn)出色.以某款京瓷TCXO產(chǎn)品為例,在1kHz偏移時,相位噪聲可低至-140dBc/Hz,相較于一些同類型產(chǎn)品,能有效降低信號傳輸過程中的誤碼率,提高通信質(zhì)量.在5G通信基站中,低相位噪聲保證了信號在高速傳輸過程中的準確性和穩(wěn)定性,為用戶帶來更流暢的通信體驗.
老化率:老化率反映了晶體振蕩器頻率隨時間變化的穩(wěn)定性.京瓷的TCXO老化率低至±1ppm/年,這意味著產(chǎn)品在長時間使用過程中,頻率的變化極其微小.長期運行的工業(yè)自動化控制系統(tǒng),京瓷TCXO能夠長時間穩(wěn)定工作,無需頻繁校準,大大提高了系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,降低了維護成本.
多元領域應用大放送
(一)5G通信:網(wǎng)絡同步的堅固基石
在5G通信時代,網(wǎng)絡傳輸設備晶振的高速率,低延遲和廣連接特性對基站的性能提出了前所未有的挑戰(zhàn).5G基站作為信號傳輸?shù)年P鍵樞紐,需要處理海量的數(shù)據(jù)并與眾多終端設備進行實時通信,這就要求其具備高度精確和穩(wěn)定的時鐘源.京瓷的TCXO和VCTCXO在其中扮演著至關重要的角色,成為保障5G網(wǎng)絡穩(wěn)定運行的堅固基石.5G基站之間需要實現(xiàn)高精度的時間同步,誤差需控制在極小的納秒級范圍內(nèi).京瓷的TCXO憑借其卓越的頻率穩(wěn)定度,能夠為基站提供穩(wěn)定的時鐘信號,確?;鹃g的同步通信準確無誤.在大規(guī)模MIMO(多輸入多輸出)技術中,多個天線需要協(xié)同工作,精確的時鐘同步能夠保證各個天線發(fā)送和接收信號的時間一致性,從而提高信號的傳輸效率和質(zhì)量,避免信號干擾和沖突.如果時鐘信號不穩(wěn)定,可能會導致數(shù)據(jù)傳輸錯誤,通信中斷等問題,嚴重影響用戶的通信體驗.VCTCXO則在5G基站的靈活頻率調(diào)整方面發(fā)揮著重要作用.隨著5G網(wǎng)絡的不斷發(fā)展,基站需要根據(jù)不同的業(yè)務需求和網(wǎng)絡狀況實時調(diào)整頻率.VCTCXO的壓控功能使得它能夠快速響應外部指令,對振蕩頻率進行精確的微調(diào),滿足基站在不同場景下的頻率需求.在應對突發(fā)的網(wǎng)絡流量高峰時,基站可以通過VCTCXO調(diào)整頻率,優(yōu)化信號傳輸,確保網(wǎng)絡的穩(wěn)定運行.
(二)智能終端:穩(wěn)定運行的幕后功臣
在智能終端普及的今天,智能手機,智能手表等設備已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分.這些智能終端內(nèi)部集成了大量的芯片和功能模塊,需要一個穩(wěn)定的時鐘信號來協(xié)調(diào)它們的工作,京瓷的TCXO和VCTCXO就成為了保障智能終端穩(wěn)定運行的幕后功臣.以智能手機為例,其內(nèi)部的通信模塊,處理器,GPS晶振模塊等都依賴于精確的時鐘信號.在通信過程中,TCXO為基帶芯片提供穩(wěn)定的頻率源,確保手機能夠準確地接收和發(fā)送信號,實現(xiàn)穩(wěn)定的通話和高速的數(shù)據(jù)傳輸.當我們使用手機進行視頻通話時,穩(wěn)定的時鐘信號能夠保證音頻和視頻數(shù)據(jù)的同步傳輸,避免出現(xiàn)畫面卡頓或聲音延遲的情況.而在手機的GPS導航功能中,TCXO的高精度時鐘信號為GPS模塊提供了準確的時間基準,提高了定位的精度和速度,讓我們能夠更快速,準確地找到目的地.對于智能手表等可穿戴設備來說,由于其體積小巧,對元器件的功耗和尺寸要求更為嚴格.京瓷的TCXO和VCTCXO不僅具備出色的性能,還擁有緊湊的封裝設計,能夠滿足智能手表對空間的限制.它們?yōu)橹悄苁直淼男穆时O(jiān)測,運動追蹤等功能模塊提供穩(wěn)定的時鐘信號,保障這些功能的精準運行.智能手表在進行睡眠監(jiān)測時,需要精確記錄睡眠的各個階段和時長,穩(wěn)定的時鐘信號能夠確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性,為用戶提供有價值的健康分析報告.
(三)汽車電子:行駛安全的隱形護衛(wèi)
隨著汽車智能化,網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展,汽車電子在現(xiàn)代汽車中所占的比重越來越大.自動駕駛,車聯(lián)網(wǎng)等先進技術的應用,對汽車電子系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性提出了極高的要求,而京瓷的TCXO和VCTCXO就如同隱形的護衛(wèi),為汽車的行駛安全和智能功能的實現(xiàn)提供了有力保障.在自動駕駛系統(tǒng)中,各種傳感器如攝像頭,雷達等需要實時采集車輛周圍的環(huán)境信息,并將這些信息快速傳輸給控制系統(tǒng)進行分析和決策.TCXO為這些傳感器和控制系統(tǒng)提供穩(wěn)定的時鐘信號,確保數(shù)據(jù)的準確采集和快速傳輸.攝像頭在拍攝道路圖像時,精確的時鐘同步能夠保證每一幀圖像的拍攝時間準確,避免出現(xiàn)圖像模糊或數(shù)據(jù)丟失的情況,從而為自動駕駛算法提供高質(zhì)量的圖像數(shù)據(jù),幫助車輛準確識別道路標志,障礙物和其他車輛,保障行駛安全.車聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展使得車輛能夠與外界進行實時通信,實現(xiàn)遠程網(wǎng)絡連接晶振,智能導航等功能.VCTCXO在車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用,它能夠根據(jù)車輛的行駛狀態(tài)和網(wǎng)絡信號的變化,靈活調(diào)整頻率,確保車輛與基站之間的通信穩(wěn)定可靠.當車輛在行駛過程中經(jīng)過不同的信號覆蓋區(qū)域時,VCTCXO能夠迅速響應,調(diào)整頻率以適應不同的網(wǎng)絡環(huán)境,保證車聯(lián)網(wǎng)功能的正常運行,為駕駛者提供便捷的服務.
(四)物聯(lián)網(wǎng)世界:連接萬物的精準紐帶
物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展讓世界變得更加智能和互聯(lián),無數(shù)的設備通過網(wǎng)絡連接在一起,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的交互和共享.在這個龐大的物聯(lián)網(wǎng)世界中,設備之間的精準同步和穩(wěn)定通信至關重要,京瓷的TCXO和VCTCXO則成為了連接萬物的精準紐帶.物聯(lián)網(wǎng)設備種類繁多,從智能家居設備到工業(yè)傳感器,從智能農(nóng)業(yè)設備到智能醫(yī)療設備,它們都需要一個穩(wěn)定,精確的時鐘信號來確保數(shù)據(jù)的準確傳輸和系統(tǒng)的協(xié)同工作.由于物聯(lián)網(wǎng)設備通常需要長時間運行,并且很多設備采用電池供電,因此對晶體振蕩器的低功耗和高精度要求極為嚴格.京瓷的TCXO以其出色的頻率穩(wěn)定度和低功耗特性,能夠滿足物聯(lián)網(wǎng)設備在各種環(huán)境下的工作需求.在智能家居系統(tǒng)中,多個智能設備如智能燈泡,智能插座,智能攝像頭等需要相互配合,TCXO為它們提供穩(wěn)定的時鐘信號,實現(xiàn)設備之間的精準聯(lián)動,讓用戶能夠通過手機輕松控制家中的各種設備,享受便捷的智能生活.對于一些對頻率動態(tài)調(diào)整有需求的物聯(lián)網(wǎng)應用場景,VCTCXO晶振則展現(xiàn)出了獨特的優(yōu)勢.在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中,傳感器節(jié)點需要根據(jù)生產(chǎn)過程中的實時數(shù)據(jù)變化調(diào)整工作頻率,以實現(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)采集和傳輸.VCTCXO的壓控功能能夠使其快速響應這些變化,為傳感器節(jié)點提供合適的頻率信號,確保工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量.
選型與使用秘籍
(一)選型要點梳理
頻率穩(wěn)定度:對于對頻率穩(wěn)定性要求極高的5G通信基站,衛(wèi)星導航等應用,應優(yōu)先選擇頻率穩(wěn)定度高的型號,如京瓷頻率穩(wěn)定度可達±0.1ppm-±0.5ppm的TCXO產(chǎn)品,能夠確保信號的精準同步和定位的準確性;而對于一些對頻率穩(wěn)定性要求相對較低的消費電子設備,如普通的智能手表,選擇±1ppm-±2.5ppm穩(wěn)定度的產(chǎn)品即可滿足基本需求,同時還能控制成本.工作溫度范圍:在不同的應用場景中,設備所處的環(huán)境溫度差異較大.汽車電子在發(fā)動機艙等惡劣環(huán)境下工作,溫度范圍可達-40℃-+125℃,這就需要選擇車規(guī)級的京瓷晶體振蕩器,確保在極端溫度下仍能穩(wěn)定工作;而室內(nèi)使用的智能家居設備,工作溫度范圍通常在0℃-+40℃,選擇普通商業(yè)級的產(chǎn)品就能滿足要求,這樣可以在保證性能的前提下降低成本.功耗:對于依靠電池供電的物聯(lián)網(wǎng)設備,可穿戴設備等,功耗是一個關鍵因素.京瓷的一些低功耗TCXO和VCTCXO產(chǎn)品,靜態(tài)電流可低至幾十微安,能夠有效延長設備的電池續(xù)航時間,滿足這些設備長時間運行的需求.封裝尺寸:隨著電子設備的小型化發(fā)展,對晶體振蕩器的封裝尺寸要求也越來越嚴格.在智能手機,智能手表等空間有限的設備中,應選擇小型化封裝的產(chǎn)品,如京瓷的1612,2016等超小型封裝系列,能夠節(jié)省電路板空間,便于設備的緊湊設計;而對于一些工業(yè)設備,大型通信基站等對空間要求不那么嚴格的應用,可以選擇尺寸稍大但性能更優(yōu)的封裝,如5032,7050等封裝,以獲得更好的電氣性能.


(二)使用注意事項提醒
焊接注意事項:在焊接京瓷TCXO和VCTCXO時,要嚴格控制焊接溫度和時間.一般來說,回流焊的峰值溫度應控制在260℃以下,焊接時間不宜過長,避免高溫對晶體振蕩器內(nèi)部的精密結構和電路造成損壞.如果焊接溫度過高或時間過長,可能會導致晶體的頻率發(fā)生漂移,甚至直接損壞晶體振蕩器,影響設備的正常運行.電磁干擾防護:晶體振蕩器作為敏感的電子元件,容易受到電磁干擾的影響.在PCB設計中,應將京瓷的TCXO和VCTCXO遠離電源模塊,射頻電路等強干擾源,避免它們之間的相互干擾.還可以通過添加屏蔽罩等措施,為晶體振蕩器提供一個相對獨立的電磁環(huán)境,減少外界電磁干擾對其性能的影響,確保頻率信號的穩(wěn)定輸出.
避免超溫超壓:在使用過程中,要確保京瓷TCXO和VCTCXO的工作溫度和電壓在其規(guī)定的范圍內(nèi).如果工作溫度超過其額定溫度范圍,可能會導致晶體振蕩器的頻率穩(wěn)定性下降,甚至出現(xiàn)故障;同樣,過高的工作電壓也會對晶體振蕩器造成不可逆的損壞.在汽車電子等應用中,要特別注意在發(fā)動機啟動等瞬間電壓波動較大的情況下,采取有效的穩(wěn)壓措施,保護晶體振蕩器的正常工作.
解鎖KYOCERA京瓷TCXO與VCTCXO高精度性能背后的應用密碼
| KC2520Z20.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 20 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z100.000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 100 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC3225K20.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225K | XO | 20 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC2016K24.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016K | XO | 24 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC2520K24.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520K | XO | 24 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC2520K33.3333C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520K | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| MC2520Z25.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC2016Z10.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2016Z | XO | 10 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC2520Z33.3333C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520C25.0000C1LE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520C-C1 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V |
| KC2520C40.0000C2LE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520C-C2 | XO | 40 MHz | CMOS | 2.5V, 3.3V |
| MC2016K25.0000C16ESH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2016K | XO | 25 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC2520Z4.09600C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 4.096 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z1.84320C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 1.8432 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z8.00000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 8 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z12.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 12 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z11.2896C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 11.2896 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z33.3333C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z50.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z25.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z24.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 24 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z8.00000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 8 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z50.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z40.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 40 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z24.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 24 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z25.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z10.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 10 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z25.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z24.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 24 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z50.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z24.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 24 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC3225K27.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225K | XO | 27 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC3225K33.3333C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225K | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC2520Z33.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 33 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z16.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 16 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z12.2880C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 12.288 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z100.000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 100 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016Z33.3333C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 33.3333 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC3225Z25.0000C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z7.37280C15XXK | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 7.3728 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2016K16.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016K | XO | 16 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC2520K24.5760C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520K | XO | 24.576 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC3225K80.0000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225K | XO | 80 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC2016K4.00000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016K | XO | 4 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| MC2520Z12.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 12 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC3225Z8.00000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC3225Z | XO | 8 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC2520Z16.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 16 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC2520Z50.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC2520Z8.00000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 8 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC3225Z25.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC3225Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC2520Z24.5760C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 24.576 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC3225Z50.0000C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC3225Z | XO | 50 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| MC2520Z4.09600C19XSH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2520Z | XO | 4.096 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520C40.0000C2YE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520C-C2 | XO | 40 MHz | CMOS | 2.5V, 3.3V |
| KC2520C26.0000C1LE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520C-C1 | XO | 26 MHz | CMOS | 1.8V |
| KC5032A100.000C1GE00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC5032A-C1 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| MC2016K40.0000C16ESH | KYOCERA京瓷晶振 | MC2016K | XO | 40 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.63V |
| KC2016Z25.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2016Z | XO | 25 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC3225Z16.0000C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC3225Z | XO | 16 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
| KC2520Z13.5600C1KX00 | KYOCERA京瓷晶振 | KC2520Z | XO | 13.56 MHz | CMOS | 1.71V ~ 3.63V |
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