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  • Jauch专为高性能计算应用开发JOH322024-02-17

    Jauch专为高性能计算应用开发JOH32
    Jauch Quartz GmbH推出了一款符合该领域要求的石英振荡器:JOH32石英晶振。具有差分HCSL输出的振荡器具有非常低的抖动值。此外,JOH32有两个版本,标准版和IP版。IP代表“改善的相位噪声”,意味着额外的低相位噪声。
    晶体振荡器的频率范围为13.50MHz至160MHz,电源电压范围为1.5V至3.3V。小体积尺寸3.2x2.5x0.95mm的超紧凑封装尺寸允许集成在几乎任何电路上。
    这使得JOH32适用于数据中心或高性能计算。这些领域依赖加速器,因为它们的数据交换水平很高。该振荡器与PCIe5以及前几代PCIe兼容。此外,极低的功耗使其易于实施为服务器、交换机和存储设备的高效解决方案。
    JOH32 100%无铅,符合REACH和RoHS标准。生产中也没有使用冲突材料。
    应用领域:
    JOH32贴片晶振适用于所有需要高速数据传输的应用领域,例如数据中心和高性能计算。其他领域包括:
    高速网络和计算机
    网络基础设施、服务器、交换机
    存储设备
    FPGAs(现场可编程门阵列)和GPU(图形处理器)的频率控制
    支持高达PCIe 5的PCIe差分信号电平(外设部件快速互连)详情>>

  • Rakon推出下一代超稳定TCXO产品2024-02-17

    Rakon推出下一代超稳定TCXO产品

    Rakon首款采用Niku的产品是RTN7050A、RTN5032A和RTN5032D超稳定TCXO晶振,主要规格如下:

    RTN7050A:SMD封装:7.0x5.0x1.5mm |超低抖动:《50fs |低本底噪声:-170dBc/Hz @ 38.88 MHz |高频:最高100MHz |频率稳定性:在-40至85°C范围内为100 ppb扩展工作温度:-40至105°C |低g灵敏度:0.2ppb/g|长期稳定性:4.6 ppm/20年
    RTN5032A:SMD封装:5.0x3.2x1.75mm |超低抖动:《50 fs |低本底噪声:-170dBc/Hz @ 38.88 MHz |高频:最高100MHz |频率稳定性:在-40至85°C范围内为100 ppb扩展工作温度:-40至105°C |低g灵敏度:0.2ppb/g|长期稳定性:4.6 ppm/20年
    RTN5032D:低高度密封SMD封装:5.0x3.2x1.2mm贴片晶振 |超低抖动:《50 fs |低本底噪声:-170dBc/Hz @ 38.88MHz |频率:10-50MHz |频率稳定性:100ppb (- 40至85°C)|扩展工作温度:-55至105°C |低g灵敏度:0.2ppb/g|长期稳定性:4.6 ppm/20年

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  • Murata有助于天线的高效化和小型化晶振2024-01-05

    Murata有助于天线的高效化和小型化晶振

    Murata村田首款 面向Wi-Fi 6E/7的寄生元件耦合器实现商品化 —有助于天线的高效化和小型化

    株式会社村田制作所(以下简称“村田”)首次开发了寄生元件耦合器(以下简称“本产品”),该器件可让支持Wi-Fi 6E(1)和下一代无线 LAN标准——Wi-Fi 7(2)的天线同时实现高效化和小型化。进口晶振,通过在笔记本电脑等电子设备中配置的天线上添加本产品,可以实现符合Wi-Fi 6E/7标准的良好无线通信。目前已经开始量产,搭载本产品的设备计划于2023年底投入市场。
    (1),Wi-Fi 6E:将最新的无线LAN标准——Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)的可用通道扩展后的标准。除了以前可用的2.4GHz和5GHz频带外,还扩展到了6GHz频带。可以进行更多的连接,实现了干扰更少的舒适Wi-Fi环境。
    (2),Wi-Fi 7(IEEE 802.11be):计划于2024年下半年投入实际使用的下一代无线LAN标准。
    为了实现适用Wi-FiTM高速通信的Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7标准,提高通信速度和质量,需要为电子设备配备多个天线。另一方面,随着处理器的高性能化,散热装置和电池变得越来越大,天线安装空间有缩小的趋势,所以需要更小的天线。此时遇到的技术问题是天线变小会导致其在宽频带中的效率降低,因此需要能够同时实现小型化和高性能的技术。
    对此,村田利用自行研发的陶瓷多层技术,开发了本产品,它可以同时实现天线的小型化和宽频带的高效化。寄生元件耦合器是一种将2个线圈靠近放置的小型(1.0x0.5x0.35 mm)器件,小体积晶振,结构类似变压器。线圈之间的强耦合增强了馈电天线和寄生元件之间的耦合,从而实现在宽频带上具有高效率的小型天线。
    今后,村田将继续致力于开发满足无线LAN宽频带化等市场需求的产品,为提高无线设备的发展做贡献。

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  • Citizen西铁城MEMS介绍2024-01-05

    Citizen西铁城MEMS介绍

    高精度Si模具基板(树脂成形~玻璃成形)、微流路芯片、石英晶振微孔板和医用分析检测板的加工、您是否因为无法使用MEMS技术进行加工而感到困扰?那个时候,连“试制~批量生产模具~元件”都可以一贯地提案。交给西铁城精密设备吧。

    MEMS (微机电系统)集成机械元件、传感器、执行器和电子电路,指通过微细加工技术集成在一块硅基板、玻璃基板、有机材料等之上的器件。由于工艺上的限制和材料的不同等,机械结构和电子电路可能会分别成为不同的芯片。这种混合动力的情况也称为MEMS。

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  • Suntsu晶振OCXO系列SGO12S振荡器保持精确计时2024-01-04

    Suntsu晶振OCXO系列SGO12S振荡器保持精确计时

    使用Suntsu升级的GPS专业振荡器SGO12S系列保持精确计时
    Suntsu松图晶振发布了第一个版本的GPS纪律振荡器(GPSDO),SGO10S。现在,我们很高兴地说,我们正在开发一个新的GPSDO来帮助您构建更好的产品。GPSDO也称为GPS时钟,由高稳定性石英晶体振荡器和GPS接收器组成。这些设备的工作原理是根据GPS接收器或GNSS卫星信号,通过跟踪环路控制或操纵振荡器的输出。

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  • 瑞康TCXO晶振的理想方案为AI计算2023-12-28

    瑞康TCXO晶振的理想方案为AI计算,Rakon今天发布了Niku,这是一款新的内部设计的ASIC半导体芯片,用于超稳定TCXOs(温度补偿晶体振荡器)。

    Niku是Rakon非常成功的冥王星的继任者®TCXO山脉1。新平台的首批产品提供了人工智能计算的基本属性,结合了小于50飞秒的一流超低抖动、100ppb的频率稳定性和高达100MHz的高频。

    Rakon首席执行官Sinan Altug博士表示,Niku的推出为该公司的人工智能计算产品组合奠定了基础,该产品组合提供了使数据中心能够满足人工智能工作负载所产生的额外要求所需的性能。

    “Rakon行业领先的技术和产品非常适合于克服数据中心面临的实时并行和分布式计算的同步挑战,并帮助我们的客户释放人工智能工作负载所需的主要性能增益,包括高带宽可用性和超低延迟,”Altug博士说。

    除了人工智能计算/数据中心,Niku产品还将满足其他苛刻应用的要求,如5G、5G Advanced和6G接入网络、精确定位、汽车/V2X、工业5.0和卫星终端。特别是定位客户将受益于SMD振荡器出色的稳定性和低g灵敏度特性(0.2 ppb/g). 

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  • Jauch推出TCXO高精度JT21S专用于无线网络2023-10-19

    Jauch推出TCXO高精度JT21S专用于无线网络

    新的JAUCH-TCXOS:最高精度的蓝牙,无线网络,ZIGBEE等
    无论是蓝牙、ZigBee、WiFi还是SigFox这些无线数据传输标准以极低的高频信道带宽工作。因此,使用这些标准的无线应用依赖高度精确的参考时钟来保证平稳运行。
    为了满足这些应用的需求,Jauch Quartz推进了JT系列的开发,推出了JT21S。这款新器件是一款温度补偿晶振(TCXO),具有高达0.5ppm的出色频率稳定性。因此,JT21S比JT产品系列的其他组件工作更精确。改进的焊盘布局也确保了与几乎所有应用的最佳兼容性。JT21S小体积尺寸:2.0x1.6mm封装,四脚贴片晶振,石英晶振,TCXO晶振,有源晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,高精度,高性能,高品质,低抖动,低功耗,低电压,低相位噪声,低电平等特点。
    在JT21SV名称下,Jauch还提供了带有附加电压控制的新元件VCTCXO。这使用户能够将所需输出频率微调至少8.0ppm。
    JT21S和JT21SV的工作频率范围为9.5MHz至52.0MHz。它们的工作电压从1.8V到3.3V不等。由于其“削波正弦”输出,典型的JT系列,两个振荡器具有非常低的电流消耗。
    Jauch晶振JT21S和JT21SV的尺寸仅为2.6mmx1.6mmx0.7mm石英晶振,是JT产品家族中最小的成员,因此非常适合在特别紧凑的PCB和电路上使用。这两款器件均可用于-40°C至85°C的工业工作温度范围。
    除了物联网应用之外,计量解决方案或消费产品也受益于新器件出色的频率稳定性。此外,Jauch最近推出了新开发的用于卫星导航系统的TCXOs JT21G和JT21GE。
    JT21S和JT21SV均为100%无铅产品,符合RoHS和REACH标准。两者都符合冲突矿物法规。


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  • JAUCH发布新振荡器JO22和JO32实时时钟2023-10-19

    Jauch Quartz开发了新的振荡器JO22 32.768KHz和JO32 32.768KHz晶振尤其是对于这些应用。与基于音叉的振荡器相比,这些新的Jauch组件使用AT切割石英坯件,因此具有非常出色的频率稳定性。
    在-20°C和70°C之间的温度范围内,频率稳定性达到25 ppm。在-40°C至85°C的扩展温度范围内,30ppm是可能的,即使在高达125°C的极端高温下,振荡器也能可靠地产生100ppm的所需频率。
    正如去年推出的用于MHz范围的JO22和JO32振荡器一样,用于32.768kHz的新Jauch元件采用1.8V至3.3V的可变电源电压工作,在此范围内,工作电压的变化不会对频率稳定性产生负面影响。
    有源晶振JO22 32.768kHz和JO32 32.768kHz具有LVCMOS兼容输出信号,适合操作标准逻辑电路。这些振荡器采用超紧凑的微型SMD封装,尺寸分别仅为2.5mmx2.0mmx0.8mm和3.2mmx2.5mmx1.0mm,32.768K石英晶体振荡器,非常适合开发各种应用中的小型PCB和电路。详情>>

  • Jauch发布新TCXO JT21G为导航应用开发2023-10-17

    Jauch发布新TCXO JT21G为导航应用开发

    Jauch Quartz正在扩大其产品组合:新的JT21G是一种温度补偿晶体振荡器(TCXO ),专门开发用于导航设备。
    基于卫星的导航系统(全球定位系统、全球导航卫星系统等)。对振荡器的精度和频率稳定性要求特别高。新的JT21G符合这些高标准,在-40°C至85°C的温度范围内保证0.5ppm的频率稳定性。因此,即使在最苛刻的外部条件下,TCXO晶振也能实现精确定位。
    导航应用在日常生活中经常受到温度波动的影响。因此,在研制JT21G时,特别注意了环境温度对TCXO频率稳定性的影响。JT21G每个温度阶跃的最大变化为0.1 ppm(最大2°C),迟滞最大为0.6ppm,满足所有常见导航应用的要求。
    贴片晶振JT21G提供26.0MHz和38.4MHz两种频率,这两种频率是导航系统的典型频率。操作TCXO需要1.8V至3.3V范围内的电源电压。这款新器件采用超紧凑微型封装,尺寸仅为2.0毫米x1.6mm毫米x0.7毫米。JT21G石英晶体振荡器具有削波正弦输出,并针对低功耗进行了优化。具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低相位噪声,低电压,低损耗,低耗能,低电平等特点。因此,它非常适合用于小型便携式设备。

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  • JAUCH的STRATUM 3兼容TCXOS和VCTCXOS2023-10-17

    JAUCH的STRATUM 3兼容TCXOS和VCTCXOS

    Jauch Quartz推出了一系列新的温度补偿晶体振荡器及其压控版本。这些器件具有Stratum 3兼容的短期和长期稳定性,适合在苛刻的环境中使用。所有版本在20年内的自由振荡稳定性为百万分之4.6(ppm),在高达+105°c的扩展温度范围内的频率稳定性为0.28 ppm
    此外,该系列(VC)TCXO压控温补振荡器具有出色的24小时保持稳定性,最大值为0.37ppm,出色的艾伦偏差(ADEV)典型值为0.1ppb。/最大0.2ppb。平均时间为1秒。

    Jauch晶振公司推出了一系列新的温度补偿晶体振荡器及其压控版本。这些器件具有Stratum 3兼容的短期和长期稳定性,适合在苛刻的环境中使用。所有版本在20年内的自由振荡稳定性为百万分之4.6(ppm),在高达+105°c的扩展温度范围内的频率稳定性为0.28 ppm。
    此外,该系列(VC)TCXO具有出色的24小时保持稳定性,最大值为0.37 ppm,出色的艾伦偏差(ADEV)典型值为0.1 ppb。/最大0.2 ppb。平均时间为1秒。

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作为全球精密时钟器件与嵌入式解决方案的领军品牌,Microchip深度洞悉新时代嵌入式系统的抗扰痛点,率先突破行业技术壁垒,针对量子微观干扰,粒子热噪声,核自旋磁扰动等新型干扰源,对晶振的核心材料,谐振架构,封装工艺,校准体系进行全方位迭代升级,打造出具备原生硬件级抗量子干扰能力的高端晶振系列,从时钟源头彻底隔绝微观量子干扰对嵌入式控制器的影响,填补了行业硬件级量子抗扰防护的技术空白.相较于普通晶振依赖软件补偿,被动抗扰的模式,Microchip抗量子干扰晶振实现了颠覆性升级,以硬件原生抗扰,微观全维度防护,主动时序校准为核心优势,无需额外增加滤波电路,屏蔽模块,补偿程序,即可实现对各类量子级微观干扰的全面抵御,大幅简化嵌入式控制器硬件设计架构,降低研发调试难度,同时从根源上杜绝量子干扰引发的各类系统稳定性问题.



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