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7Z-38.400MBG-T台湾晶技温补晶振7Q-20.000MCN-T小型贴片晶振7Q-16.367667MBG-T石英晶体振荡器7Z-38.400MBG-T温补晶体振荡器7Q-24.000MCN-T台湾晶技温补晶振7Q-16.367667MBG-T温补晶振7Z-38.400MBG-T温补晶振7Q-20.000MDN-T石英晶体振荡器7N-38.880MBP-T台产TCXO晶振7N-12.800MBP-T台产TCXO晶振7Q-24.000MDN-T温补晶振7N-38.880MBP-T温度补偿晶振7N-12.800MBP-T温度补偿晶振7Z26000001台产TCXO晶振7N-38.880MBP-T温补有源晶振7N-12.800MBP-T温补有源晶振7Q-19.200MBG-T温度补偿晶振7N-19.440MBP-T石英晶振7N-26.000MBP-T石英晶振7Q-26.000MBG-T温补有源晶振7N-19.440MBP-T贴片晶振7N-26.000MBP-T贴片晶振7Q-26.000MBG-T石英晶振7N-19.440MBP-TTXC晶振7N-26.000MBP-TTXC晶振7Q-26.000MBG-T贴片晶振7P-38.400MBP-T小型贴片晶振7L-16.368MCG-T小型贴片晶振7Q-16.3676MCG-TTXC晶振7P-38.400MBP-T台湾晶技温补晶振7L-16.368MCG-T台湾晶技温补晶振7Q-16.367667MCG-T小型贴片晶振7P-38.400MBP-T石英晶体振荡器7L-16.368MCG-T石英晶体振荡器7Q-16.368MCG-T台湾晶技温补晶振7N-24.576MBP-T温补晶振7Q-16.368MBG-T温补晶振7Q-16.369MCG-T石英晶体振荡器7N-24.576MBP-T台产TCXO晶振7Q-16.368MBG-T台产TCXO晶振7Q-19.200MCG-T温补晶振7N-24.576MBP-T温度补偿晶振7Q-16.368MBG-T温度补偿晶振7Q-26.000MCG-T台产TCXO晶振7N-38.400MBP-T温补有源晶振7Q-16.369MBG-T温补有源晶振7Q-12.800MBG-T温度补偿晶振7N-38.400MBP-T石英晶振7Q-16.369MBG-T石英晶振7Q-16.000MBG-T温补有源晶振7N-38.400MBP-T贴片晶振7Q-16.369MBG-T贴片晶振7Q-20.000MBG-T石英晶振
多年来,制造商一直寻求提供一种紧凑封装的石英晶体振荡器,提供紧密的稳定性.烤箱控制晶体振荡器(OCXO)提供了极好的稳定性,但是对于便携式应用,特别是对于要求苛刻的军事应用,OCXO封装可能太大,并且可能需要电池提供过多的电能.Greenray新推出的T75系列TCXO晶振(温度补偿晶体振荡器)满足了对紧密稳定性,紧凑封装和低功耗的需求.任何振荡器的核心都是水晶,石英晶振.新T75系列TCXOs采用姐妹公司Statek公司的AT条晶体,与普通圆形毛坯晶体相比,这种晶体具有明显的优势.
IC技术的进步导致了OCXO晶振和TCXO晶振的增强,模糊了它们的历史差异。随着技术的进步,这两种石英晶体振荡器的功能使得许多设计者很难确定哪种技术适合特定的应用。本文章在为设计者提供OCXO和TCXO的比较,以帮助他们做出更明智的选择,并获得给定应用的最佳性能.OCXO和TCXO技术之间的电流分界线在期望的温度范围内大约为0.28PPM。TCXO在第3层应用中的发展已经导致了温度范围内稳定性的进步——接近OCXO传统上实现的稳定性。由于这两种技术都适用于应用程序,因此决定哪种技术最适合给定的应用程序可能会令人困惑。