LVDS、HCSL输出接口可根据交换芯片与PHY芯片对输入特性的不同灵活匹配,提升时钟驱动与线性传输能力。特别在40G/100G/400G以太网平台中,FCom差分振荡器能够在长距离走线条件下保持低抖动输出,避免频率飘移或信号退化。 FCom产品还支持“频率冗余模式”,在主通道晶振异常时切换至备份频率,保障关键控制板不中断运行,增强设备整体容错能力。该特性已在多款云数据中心交换平台中验证,成为网络高可用性设计的重要组成。网络交换芯片中的时钟冗余与接口兼容性。FCom富士晶振网络交换芯片中的时钟冗余与接口兼容性低抖动设计使可编程差分振荡器适合高清视频应用。本地可编程差分振荡器技术规范
广播级高清视频矩阵中的抖动控制与接口支持 高清视频矩阵各个方面应用于演播厅、安防监控、大型显示系统中,负责多路高清视频信号的切换、同步与分发,对系统时钟要求极高。视频信号在SDI、HDMI、DVI或IP传输链路中的一致性、帧同步、色彩还原均高度依赖差分时钟信号的稳定性与低抖动能力。FCom富士晶振可编程差分振荡器正是专为广播级视频矩阵而优化。 FCom产品支持标准频点27MHz、74.25MHz、148.5MHz、297MHz等,输出为LVDS或HCSL,可直接驱动FPGA视频处理模块、编码器芯片、同步控制器、视频切换引擎等。可编程差分振荡器产品介绍可编程差分振荡器适用于各种工业、网络和通信环境。

数据中心服务器主板中的可编程差分时钟应用 现代数据中心服务器主板集成多通道处理器、DDR4/DDR5内存、PCIe Gen4/Gen5高速扩展、网络控制器与NVMe存储模块,对系统时钟提出高频、高一致性、低抖动的严格要求。特别是主板多接口协同运行时,对差分时钟信号之间的偏移、串扰与Jitter Budget控制容忍度极低。FCom富士晶振的可编程差分振荡器,正是在这种高性能平台中提供关键时钟支撑的理想选择。 在服务器主板上,FCom可编程差分振荡器通常用于以下关键位置: - 作为CPU或北桥芯片参考时钟 - PCIe总线控制器时钟源(如100MHz HCSL) - 网络PHY芯片参考频率(如156.25MHz LVDS) - DDR控制器或高速ADC同步输入 - NVMe集线器或链路复位控制端
AI服务器中的低功耗多时钟域管理 AI服务器通常集成多个计算加速卡(GPU、TPU、FPGA)、高速内存(HBM/DDR5)、高速IO接口(PCIe Gen5、CXL、NVLink)、大容量本地存储及高速网络通道。系统运行过程中存在多个异步时钟域,传统单一时钟方案难以满足所有模块同步要求。FCom富士晶振可编程差分振荡器,凭借其灵活配置、低抖动、多接口支持,成为AI服务器主板中多时钟域协同管理的关键。 FCom差分振荡器可通过OTP或配置工具预设多个频点,并在电路中配置三态控制,动态切换参考频率。例如: - GPU加速卡使用100MHz HCSL - CXL互联使用133.33MHz LVDS - 高速网卡使用156.25MHz PECL - 存储控制器使用200MHz LVDS 每路接口均可控制启用状态,实现节能模式下时钟通道屏蔽。其低至4~5mA典型功耗表现,在AI服务器高能耗密度背景下,突出降低整板温升。可编程差分振荡器适合用于信号完整性分析设备。

新一代智能摄像头中可编程差分振荡器的低功耗优势 智能摄像头正从传统安防设备向AI边缘识别终端演进,具备视觉处理、行为识别、车牌分析、智能追踪等能力,其内部包含主控SoC、ISP图像处理器、无线传输模组与图像存储单元,对时钟系统在功耗、抖动控制、启动时间与频率兼容性方面均提出更高要求。FCom富士晶振可编程差分振荡器可为这类设备提供低功耗、高可靠、灵活配置的时钟支持。 支持24MHz、27MHz、74.25MHz、148.5MHz等常见频点,输出接口支持LVDS与CMOS,功耗低至3.5~5mA,极大适配于PoE供电、太阳能供电与低功耗摄像平台。 产品启动时间小于2ms,可配合AI平台的快速唤醒机制,实现“边看边识别”的低时延响应。同时支持温漂自动校准技术,在户外昼夜温差超过40°C条件下仍能维持稳定输出。 封装小至2520与3225,便于摄像头模组内嵌部署,并可由主控芯片配置频率输出模式。FCom器件现已应用于人脸识别门禁、智慧园区周界识别、交通流量感知摄像头、边缘AI抓拍一体机等设备。支持多频点输出的可编程差分振荡器提升灵活性。国产可编程差分振荡器常见问题
嵌入式图像系统选用可编程差分振荡器提升图像一致性。本地可编程差分振荡器技术规范
可编程振荡器在5G前传设备中的灵活部署 5G通信网络由CU(集中单元)、DU(分布单元)和RU(远端射频单元)三部分构成,其中DU和RU之间通过eCPRI进行高速前传通信,对时钟同步精度和灵活部署能力提出极高要求。FCom富士晶振的可编程差分振荡器,在满足eCPRI、SyncE、1588v2等时钟协议的基础上,提供灵活、精确的频率配置能力,各个方面应用于5G前传设备中。 例如,DU中需要提供基准频率156.25MHz以支撑25G SFP28光模块;在RU模块中则需提供122.88MHz频点以驱动AD9361/AD9371射频芯片。FCom振荡器可通过配置器件实现不同频点动态切换,也可预设双频点工作状态,通过GPIO或I²C接口实现切换逻辑。 产品具备抗电磁干扰(EMI)设计、低相位噪声特性、封装紧凑等优势,可直接部署在紧凑型基站、微基站、室内覆盖设备、小区RRU等场景,支持PoE供电或远程配置系统部署。其可编程特性极大提升了产品SKU复用率,有效降低运营商项目集采中的BOM复杂度。本地可编程差分振荡器技术规范