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

FCom低功耗振荡器赋能5G小模组实现高速通信与低功耗并存 随着5G通信技术不断下沉至终端设备层,5G小模组正在成为路由器、AR眼镜、工业终端、无人机与智能车载系统中的重要通信器件。这类模组具备高数据速率、低延迟的优势,但也面临功耗、尺寸与干扰的多重挑战。FCom富士晶振推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器,正好满足5G模组系统对高精度、低功耗、小封装时钟源的需求。产品支持0.9V低电压启动,工作电流为1.2mA,能与主控SoC、基带芯片、PMIC实现统一电源管理,大幅提升功率效率。其1~50MHz频率输出范围覆盖5G NR模组常用参考频点,如26MHz、38.4MHz、40MHz、48MHz等,适配高通、UNISOC、MTK等平台。±25ppm±50ppm的频率稳定性结合0.3ps的相位抖动控制,在高频通信、载波聚合、天线切换中提供稳定时钟支持,避免因漂移或失锁造成的信道中断或数据重传。FCO-2C-UP超小封装适用于空间紧凑的M.2/NGFF模组,FCO-3C-UP则适用于LGA封装的5G工业终端模组。BLE定位信标集成低功耗振荡器,有助于优化广播频率并延长运行周期。推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析

低功耗振荡器

系列频率输出范围为1MHz~50MHz,支持USB、PCIe、Ethernet、DDR等接口控制器的标准时钟频率。±25ppm±50ppm的频率稳定性保障多核同步、IO接口通信与NPU数据交互的时序一致性,而0.3ps级低相位抖动可有效降低系统通信误码率与图像推理中断概率。FCO-2C-UP适用于AI辅助板、M.2接口模块,FCO-3C-UP则各个行业应用于主板重要控制区或高速互连逻辑板。FCom低功耗振荡器凭借其精确、节能与高频稳定特性,为AI PC主板构建稳健的多频时钟框架,是实现AI计算与低能耗共存的理想方案选择。推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析工业自动化控制器使用低功耗振荡器,可实现多节点系统的时钟一致性管理。

推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析,低功耗振荡器

FCO-2C-UP采用紧凑2.5×2.0mm封装,使其能够灵活布设于多种PCBA形态,而FCO-3C-UP则以标准3.2×2.5mm设计适应更大电路板或带多通信通道的控制系统。产品所具备的低相位噪声(-135dBc/Hz)与亚皮秒级抖动能力确保了蓝牙数据传输的完整性与抗干扰性,即便在高频干扰的家庭Wi-Fi环境中依然维持良好的响应表现。FCom低功耗振荡器凭借其高效能与低能耗特性,为无线遥控器提供了稳定的系统时钟基础,助力打造更便携、更持久、更敏捷的用户操控体验。

其支持1~50MHz频率输出,可匹配音频芯片常用的24MHz、26MHz、32MHz、48MHz参考时钟,适用于Qualcomm、BES、Realtek等平台方案。该低功耗振荡器具备±25ppm±50ppm频率稳定度,确保蓝牙音频传输、主动降噪与语音识别模块之间毫秒级同步,0.3ps低抖动指标也可避免音频信号失真与延迟积累。FCO-2C-UP尺寸超小,适合TWS耳机腔体PCB或耳塞母板;FCO-3C-UP封装稳定,可用于充电盒中控或双模音频系统主控平台。FCom低功耗振荡器已成为音频产品声画一致、低延迟、长续航体验的幕后支撑,为数字音频系统赋予的时钟表现与功耗控制能力。NB-IoT定位标签中集成低功耗振荡器可实现精确定位与超长续航并存。

推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析,低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器赋能电动工具智能化控制与通信升级 随着DIY热潮与工业智能制造的发展,电动工具正从传统机械转向“智能终端”,集成了蓝牙远程控制、电池监测、转速调节等功能。这类产品普遍采用电池供电,要求系统在极限功耗下保持高频率同步与数据稳定传输。FCom富士晶振的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器,专为电池驱动型控制平台而设计,0.9V低供电门槛与<1.5mA的工作电流,有效提升设备续航表现与安全性能。FCom低功耗振荡器在电动螺丝刀、冲击钻、切割机等工具中可作为主控MCU与无线通信模块(如BLE、LoRa、Sub-1GHz)的系统时钟。其±25ppm或±50ppm频率稳定性保障了设备在振动、灰尘、温升等复杂工况下依然具备稳定运行状态。此外,1MHz~50MHz频率范围兼容市面主流SoC方案,包括TI MSP430、NXP Kinetis、STM32L系列等,实现转速采集、负载调整、远程诊断等多功能并行工作。AI摄像模组中,FCom低功耗振荡器可有效控制图像处理器与通信模组间的同步精度。推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析

智能门禁控制板使用低功耗振荡器,保障用户身份识别过程的快速反馈。推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析

FCom低功耗振荡器在工业无线传感网络中的应用价值不断提升 在智能工厂、仓储物流与基础设施监测等领域,工业无线传感网络(IWSN)已成为实现边缘计算与远程控制的关键技术。这类网络节点通常部署在无市电环境中,由电池或能量采集模块供电,因此对功耗控制极为严苛。FCom富士晶振的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器,凭借0.9V低电压供电与低至1.2mA的运行电流,成为工业传感终端理想的时钟源选择。在温差、电磁干扰、湿热等复杂工业环境下,其±25ppm至±50ppm的频率稳定性保障了节点设备在长时间运行中的频率准确性。该低功耗振荡器输出范围覆盖1~50MHz,兼容多种低功耗MCU平台和无线通信标准(如LoRa、Sub-GHz、Zigbee Pro),并具备极短启动时间与低相位抖动特性(0.3ps RMS),使其在多节点同步与数据采集过程中有效避免时序漂移。FCO-2C-UP的小型化优势便于布设于高密度采集单元中,而FCO-3C-UP因其强抗震结构可用于振动或潮湿环境下的工控终端。推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析

低功耗振荡器产品展示
  • 推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析,低功耗振荡器
  • 推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析,低功耗振荡器
  • 推荐使用的低功耗振荡器关键技术解析,低功耗振荡器
与低功耗振荡器相关的问答
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责