您好,欢迎访问

商机详情 -

服务器与存储低功耗振荡器如何提升系统同步性能

来源: 发布时间:2025年05月06日

其1MHz~50MHz频率输出兼容Zigbee、BLE、Wi-Fi、Sub-GHz等无线通信平台,可作为安防模组的主控MCU与无线模组时钟源,确保数据传输与告警上报的时间一致性。±25ppm至±50ppm的频率稳定性使得设备在昼夜温差大、外部干扰强的环境中仍能可靠运行。FCO-2C-UP适合布置于窗户磁条、小型探测器内部,而FCO-3C-UP更适合中控主机与图像传输模块。FCom低功耗振荡器凭借低功耗、高响应、高可靠性的优势,为智能安防终端提供了强有力的运行保障,是构建多层次、多节点安防系统的重要时钟组件。车载HUD系统中嵌入低功耗振荡器,提升显示同步性并减少系统启动功耗。服务器与存储低功耗振荡器如何提升系统同步性能

低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器增强NB-IoT终端在广域部署下的时钟稳定性与功耗控制 NB-IoT终端以其远距离通信、低速率数据传输、深度覆盖能力各个行业用于智慧农业、水表、电网监测、城市井盖等场景。这些设备多数工作于边远、地下或建筑物深层,依赖电池供电长达数年,对功耗与稳定性有极高要求。FCom富士晶振的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器为NB-IoT应用提供了极具针对性的时钟解决方案,低工作电压0.9V,运行电流控制在1.2mA以内,配合100μA级别的待机功耗,突出提升系统运行周期。车规级低功耗振荡器EMI性能的影响人脸识别闸机中的低功耗振荡器保障图像采集与开关控制无延迟协同。

服务器与存储低功耗振荡器如何提升系统同步性能,低功耗振荡器

±25ppm±50ppm频率稳定性使得中控屏、液晶仪表与音响系统之间时钟信号稳定互通,有效防止音视频不同步、导航失真或蓝牙断链现象。该低功耗振荡器通过AEC-Q200标准下的多项耐温、耐震动测试,适用于-40℃~+85℃的车规环境。FCO-2C-UP可嵌入多功能按键模组,FCO-3C-UP适用于中控主板或车载AI SoC模块。FCom低功耗振荡器以高集成度、低功耗、高可靠性的优势,为智能座舱与车载信息娱乐系统提供理想的时钟重要,是推动智能汽车升级不可或缺的基础元件。

该低功耗振荡器支持1MHz~50MHz频率输出,满足主控芯片、蓝牙或Sub-GHz无线模块的通信时钟需求,常用于24MHz、32MHz、48MHz等常见采样频点。其±25ppm或±50ppm的频率稳定性确保采样周期精确控制,避免因频率漂移导致数据不一致或误判,同时相位抖动为0.3ps,有效支撑高速信号采集与上传。FCO-2C-UP封装尺寸紧凑,适用于卡片型温度记录仪、食品运输标签等小型产品;而FCO-3C-UP则适配工业级多功能采集终端。FCom低功耗振荡器不大幅提升数据记录设备的运行周期与系统可靠性,更为全球智能感知网络与移动数据平台提供了强大时钟基础。工业无线模块采用FCom低功耗振荡器,在长距离通信中依然保持高频率稳定性。

服务器与存储低功耗振荡器如何提升系统同步性能,低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器为智能水表系统带来低功耗长寿命与精确计量保障 随着智慧城市与数字能源管理体系的推进,智能水表正逐步替代传统机械表,实现用水数据的远程采集、实时传输与大数据分析。系统通常部署于户外井道、楼宇底层等无电源区域,依赖内置电池连续运行多年,因此重要时钟模块必须具备低功耗、高稳定性与抗干扰能力。FCom富士晶振推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器,正是智能水表系统可靠运行的时钟基石。该系列支持0.9V低电压供电,典型工作电流低至1.2mA,待机状态下电流控制在100μA以内,可将水表整体电池寿命延长至8年以上。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。服务器与存储低功耗振荡器如何提升系统同步性能

小型无人机控制器使用FCom低功耗振荡器,提升导航模块的频率稳定性。服务器与存储低功耗振荡器如何提升系统同步性能

FCO-2C-UP,FCO-3C-UP这类低功耗振荡器具有高频率精度(±25ppm / ±50ppm可选)与突出相位噪声性能(-135dBc/Hz @1kHz),可保障无线传输模块在LoRa、NB-IoT、Sub-1GHz等低速宽域协议下实现稳定的数据同步。其小型化封装设计支持高密度布板,适配各种主控平台和通信模组,无需额外调整即可快速集成到主板中。FCO-2C-UP适用于节能型终端,如智能井盖、地磁感应、林业监测传感器,而FCO-3C-UP则更适合用于需要更强封装稳定性的控制中心设备。这两款产品体现了FCom在低功耗振荡器领域的深厚技术积累,为构建智能城市、远程控制、农业自动化等场景中的“低功耗+高性能”电子生态提供了坚实基础。服务器与存储低功耗振荡器如何提升系统同步性能

标签: 低功耗振荡器