您好,欢迎访问

商机详情 -

如何选择低功耗振荡器使用中的注意事项

来源: 发布时间:2025年07月10日

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。蓝牙防丢器中,低功耗振荡器确保信标信号持续广播并维持省电特性。如何选择低功耗振荡器使用中的注意事项

低功耗振荡器

±25ppm至±50ppm的频率稳定性保证设备在温度变化、运动干扰甚至皮肤接触波动下依然准确记录数据。此外,其相位抖动低至0.3ps,有效支撑高分辨率ADC采样,避免心电、脉搏、呼吸等信号出现失真。FCO-2C-UP适合集成于微型贴片模块或柔性PCB中,而FCO-3C-UP则适用于集成多功能的穿戴主控平台。FCom低功耗振荡器不满足医疗穿戴设备在精确度、稳定性与低功耗之间的严苛平衡,更为医疗IoT设备的大规模部署提供了坚实的时钟支持,是实现“连续、精确、长续航”健康监测目标的重要基础器件。如何选择低功耗振荡器使用中的注意事项FCom低功耗振荡器在工业无线传感器中各个行业应用,实现长时间部署与高抗干扰性能。

如何选择低功耗振荡器使用中的注意事项,低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器在无线蓝牙遥控器中的节能与时序优势 在智能电视、VR头显、智能照明系统快速普及的当下,蓝牙遥控器已成为消费者与设备之间的重要交互工具。由于遥控器多数使用AAA或纽扣电池供电,功耗管理成为产品设计的首要难题。FCom富士晶振推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器,以其极低的电流消耗(典型值1.0mA)与0.9V的低供电电压,成为解决遥控器续航痛点的优先选择器件。这类低功耗振荡器在主控MCU唤醒与睡眠的高频切换中依然保持高频率稳定性(可达±25ppm),避免按键延迟或通信失败的问题。其输出频率范围覆盖1~50MHz,能轻松支持常见的蓝牙5.0模块(如nRF52系列)的时钟需求。

其1~50MHz的频率输出范围支持常用的24MHz、26MHz、32MHz等蓝牙主控与音频SoC参考时钟需求,适用于Qualcomm、Realtek、ATS、BES等平台芯片。FCom低功耗振荡器具备±25ppm至±50ppm的频率稳定性,确保左右耳同步延迟在毫秒级精度内保持一致,同时0.3ps的相位抖动性能为ENC主动降噪与高清音频提供低误差支撑。FCO-2C-UP封装小巧,可直接嵌入TWS耳机主板,FCO-3C-UP适合用于充电盒控制模组或双通道主控系统。FCom低功耗振荡器已成为TWS系统设计中不可替代的基础器件,为蓝牙音频产品的高续航、高保真体验提供强大时钟保障。工业无线警报系统采用低功耗振荡器以实现全天候运行和节能部署。

如何选择低功耗振荡器使用中的注意事项,低功耗振荡器

FCom低功耗振荡器驱动车载娱乐中控系统实现同步精确与节能表现并存 随着智能汽车向多屏互动、语音控制与导航娱乐一体化发展,车载娱乐中控系统对时钟的要求也从基础同步演进为低功耗、高精度、高可靠性三位一体的标准。无论是语音AI控制平台、HUD显示系统,还是车内Wi-Fi/蓝牙连接模组,都依赖稳定时钟支持数据流畅运行。FCom富士晶振推出的FCO-2C-UP与FCO-3C-UP系列低功耗振荡器,支持0.9V低电压运行,工作电流典型值为1.2mA,在满足系统性能的同时大幅降低电源消耗。其频率范围1~50MHz,完美兼容车载主控芯片、CAN接口控制器、蓝牙音频SoC等关键时序模块。人体感应开关中的低功耗振荡器保障感应响应速度与数据传输匹配。FCO-3C-UP低功耗振荡器EMI性能的影响

FCom推出的新一代低功耗振荡器,支持0.9V供电,适合低电压控制系统使用。如何选择低功耗振荡器使用中的注意事项

FCom低功耗振荡器驱动智能标签实现更长寿命与更高数据一致性 智能标签各个行业应用于零售防盗、物流追踪、仓储资产管理与医疗样本识别等场景,是物联网生态中贴近“实物资产”的信息载体。由于标签设备体积极小,内部通常使用片状电池或能量采集方式供电,其系统功耗控制尤为关键。同时,标签需与读取器之间保持数据一致性,对时钟稳定性要求也很高。FCom富士晶振FCO-2C-UP与FCO-3C-UP低功耗振荡器正是专为低功耗与小型化设计而生,具备0.9V低电压启动能力与典型1.2mA运行电流,可大幅延长标签电池寿命至2年以上。如何选择低功耗振荡器使用中的注意事项