瑞萨感应式位置传感器无磁抗扰为线控系统与电机控制注入高精度核心动力
在汽车电动化,智能化深度迭代,工业自动化加速升级的当下,线控系统与电机控制作为核心执行单元,其运行精度,稳定性直接决定了设备的整体性能与安全水平.位置传感器作为两大系统的"感知核心",负责实时捕捉位移,角度等关键数据,为控制单元提供精准决策依据,其性能表现成为制约系统升级的关键瓶颈.全球半导体解决方案领导者瑞萨电子,凭借深厚的传感技术积淀与行业洞察,推出的感应式位置传感器,以无磁设计,强抗杂散场干扰,超高精度三大核心优势,打破传统传感器局限,为线控系统(线控转向,线控制动等)与电机控制场景,提供全场景适配的高精度解决方案,助力行业实现从"稳定运行"到"精准可控"的升维突破.随着线控技术在汽车,工业领域的普及,以及电机控制向高效化,精密化升级,传统位置传感器(如霍尔传感器,磁阻传感器)的弊端日益凸显:依赖磁体工作易受外界杂散磁场干扰,导致数据漂移,精度下降;磁体老化,退磁问题影响长期可靠性;安装空间受限,适配性不足,难以满足复杂车载与工业场景的严苛需求.在此背景下,瑞萨感应式位置传感器应运而生,以无磁架构重构感知逻辑,结合先进的感应式检测技术,完美破解行业痛点,成为线控系统与电机控制的优选传感解决方案.
行业痛点凸显,感应式传感成破局关键
线控系统与电机控制的稳定运行,离不开位置传感器的精准感知与数据传输,而传统传感技术的固有缺陷,正成为行业升级的阻碍,主要集中在三大核心痛点:其一,杂散场干扰频发,精度难以保障.无论是汽车线控转向,线控制动系统所处的车载环境,还是工业电机控制场景,周边均存在大量电磁干扰源——车载场景中,电机,雷达,高压线束等设备会产生强杂散磁场;工业场景中,变频器,接触器,大功率设备的电磁辐射,都会干扰传统磁式传感器的磁信号检测,导致位置数据失真,响应滞后,进而影响线控系统的操控精度,电机的转速与扭矩控制精度,严重时甚至引发安全隐患.其二,磁体依赖导致可靠性不足.传统磁式传感器需搭配磁体工作,而磁体在高低温,振动,长期使用等场景下,易出现退磁,老化,偏移等问题,不仅会导致传感器精度持续下降,还会缩短使用寿命,增加设备维护成本.尤其在车载线控系统中,-40℃~125℃耐高温晶振,路面振动等复杂环境,对磁体的稳定性提出了极高要求,传统方案难以长期适配.其三,安装与适配灵活性不足.传统传感器的磁体与检测单元需精准对齐,安装精度要求高,且受空间布局限制较大,难以适配线控系统,小型化电机等紧凑安装场景;同时,其检测范围,输出接口难以灵活调整,无法满足不同场景的个性化需求,增加了系统集成难度与研发成本.针对上述痛点,瑞萨感应式位置传感器以无磁设计为核心,结合先进的感应式检测技术,实现了抗干扰,高精度,高可靠性的三重突破,精准匹配线控系统与电机控制的严苛需求,成为破解行业痛点的核心解决方案.值得注意的是,线控技术作为智能驾驶的核心支撑,已被理想,小鹏等新势力车企广泛应用,而高精度位置传感正是线控系统实现安全冗余,精准控制的关键环节,瑞萨的解决方案也为智能驾驶线控技术的普及提供了重要支撑.
核心优势:瑞萨感应式位置传感器,三大亮点重构感知标准
瑞萨进口晶振感应式位置传感器之所以能成为线控系统与电机控制的优选,核心在于其突破传统传感技术局限,以无磁设计,强抗杂散场干扰,超高精度为核心,搭配高可靠性,高适配性等优势,全方位满足复杂场景的严苛需求,其核心亮点可概括为三点:
(一)无磁架构设计,彻底摆脱磁体依赖
瑞萨感应式位置传感器采用全新的无磁感应技术,无需搭配磁体即可实现精准的位置检测,彻底摆脱了传统磁式传感器对磁体的依赖,从根源上解决了磁体退磁,老化,偏移带来的可靠性问题.其核心原理是通过激励线圈产生高频交变磁场,当金属目标(如转子,阀芯等)发生位移或转动时,会改变交变磁场的分布,检测线圈捕捉磁场变化并转化为电信号,经信号调理与算法优化后,输出精准的位置数据.无磁设计不仅消除了磁体相关的故障隐患,还大幅提升了传感器的环境适应性——无需担心磁体在极端温度,振动环境下的性能衰减,可长期稳定工作,同时避免了磁体安装对齐的繁琐流程,降低了系统集成难度与安装成本.这种设计尤其适配车载线控系统,能够完美应对车载环境的复杂工况,为线控转向,线控制动等核心功能的稳定运行提供保障,契合线控技术"无机械连接,精准电信号控制"的核心需求.
(二)强抗杂散场干扰,数据传输稳定可靠
抗杂散场干扰能力,是衡量位置传感器适配复杂场景的核心指标,也是瑞萨感应式位置传感器的核心竞争力之一.瑞萨通过优化线圈设计,集成先进的信号滤波算法与抗干扰电路,使传感器晶振具备超强的抗电磁干扰能力,可有效抵御外界杂散磁场,电磁辐射的影响,确保在复杂环境下依然能输出稳定,精准的位置数据.经实测验证,瑞萨感应式位置传感器可抵御高达100mT的外部杂散磁场干扰,远超行业同类产品水平,即使在车载高压线束,工业变频器等强干扰环境中,也能避免数据漂移,失真,确保线控系统的操控精度,电机的转速与扭矩控制精度不受影响.同时,传感器采用全屏蔽封装设计,进一步提升了抗电磁干扰能力,可完美适配车载,工业等多场景的严苛电磁环境要求,这与瑞萨在车载半导体领域严苛的品质管控理念一脉相承,确保产品在复杂环境下的长期稳定运行.
(三)超高精度感知,满足精密控制需求
线控系统与电机控制对位置检测精度的要求日益严苛——线控转向系统的角度检测精度直接影响车辆的操控稳定性,电机控制的转子位置检测精度决定了电机的运行效率与能耗.瑞萨感应式位置传感器凭借先进的检测算法与精准的信号调理技术,实现了超高精度的位置检测,角度检测精度可达±0.1°,线性位移检测精度可达μm级,远超传统传感器的精度水平,能够精准捕捉每一个细微的位置变化,为控制单元提供精准的决策依据.此外,瑞萨感应式位置传感器还具备优异的分辨率与响应速度,响应时间可低至微秒级,能够实时跟踪位置变化,避免因响应滞后导致的控制偏差,完美适配线控系统的实时操控需求与电机控制的动态调节需求.例如,在线控转向系统中,传感器可实时精准检测方向盘转角与转向机构位移,确保转向指令的精准执行,实现"方向盘与车轮的智能对话",提升驾驶安全性与舒适性;在电机控制中,可精准检测转子位置,优化电机控制策略,提升电机运行效率,降低能耗.
(四)高可靠性与高适配性,适配多场景应用
瑞萨感应式位置传感器严格遵循车规级(AEC-Q100)与工业级认证标准,采用高稳定性的半导体材料与封装工艺,具备优异的环境适应性,可在-40℃~150℃的极端温度范围内稳定工作,能够抵御振动,冲击,湿度等复杂环境的影响,使用寿命长达10年以上,大幅降低设备维护成本.这一特性与瑞萨RA系列MCU的高可靠性设计理念一致,均以严苛标准满足车载与工业场景的长期稳定运行需求.在适配性方面,传感器采用小型化封装设计,体积紧凑,可灵活安装于线控系统的转向机构,制动阀芯,以及各类电机的转子,定子等狭小空间,适配不同场景的安装需求;同时,支持多种输出接口(如SPI,SSI,PWM等),可灵活适配不同品牌,不同类型的控制单元,无需进行大规模的系统改造,大幅缩短研发与集成周期,降低研发成本.此外,传感器还支持个性化定制,可根据客户的具体需求,调整检测范围,精度,输出方式等参数,全方位满足线控系统与电机控制的个性化需求.
场景赋能:全维度适配,解锁线控与电机控制新可能
瑞萨感应式位置传感器凭借无磁,抗杂散场干扰,高精度晶振的核心优势,已广泛应用于汽车线控系统,工业电机控制,新能源设备等多个领域,为不同场景提供定制化的高精度感知解决方案,推动线控系统与电机控制向更高效,更精准,更可靠的方向发展.
(一)汽车线控系统:筑牢智能驾驶安全防线
在汽车智能化升级的浪潮中,线控转向(SbW),线控制动(Brake-by-Wire),线控换挡等线控系统,已成为实现L3级及以上智能驾驶的核心支撑,其对位置传感器的精度,可靠性与抗干扰能力提出了极高要求.瑞萨感应式位置传感器完美适配车载线控场景,为各类线控系统提供精准的位置感知支撑.在线控转向系统中,传感器可精准检测方向盘转角,转向齿条位移等关键数据,实时传输给电子控制单元(ECU),ECU根据位置数据与车速,路况等信息,精准控制转向电机的运行,实现转向比例的灵活调节,打破传统机械转向的固定比例限制,提升车辆的操控灵活性与稳定性,同时为自动驾驶的路径规划提供精准的转向数据支撑.值得一提的是,现代线控转向系统普遍采用多重冗余架构,瑞萨感应式位置传感器可适配双传感器冗余设计,即便出现单点故障,依然能确保系统安全运行,契合自动驾驶的核心安全诉求.在线控制动系统中,传感器可精准检测制动踏板行程,制动主缸位移等数据,实时反馈驾驶员的制动意图,ECU根据位置数据精准控制制动电机的制动力度,实现线性制动,能量回收与紧急制动的无缝衔接,既提升了制动安全性与舒适性,又助力新能源汽车降低能耗.同时,其无磁设计与强抗干扰能力,可有效抵御车载高压系统,电机等设备的电磁干扰,确保制动指令的精准执行,避免因数据失真导致的制动延迟,制动偏差等安全隐患.
(二)工业电机控制:提升高效精密运行水平
工业电机作为工业自动化的核心动力设备,其运行效率,控制精度直接影响生产效率与产品质量,而转子位置检测是电机精准控制的关键.瑞萨感应式位置传感器为工业电机控制提供了高精度的位置感知解决方案,广泛应用于伺服电机,步进电机,异步电机等各类工业电机.在伺服电机控制中,传感器可精准检测转子的角度与转速数据,实时反馈给电机控制器,控制器根据位置数据优化控制策略,实现电机的精准调速,定位与扭矩控制,定位精度可达μm级,完美适配精密加工,机器人,自动化生产线等对电机控制精度要求极高的场景.例如,在机器人应用中,传感器可精准检测关节电机的位置与转速,确保机器人动作的精准性与协调性,实现空翻后的厘米级落点控制等高精度动作需求.在新能源电机(如光伏逆变器,风电电机,新能源汽车驱动电机)控制中,传感器的无磁设计与强抗干扰能力,可有效抵御电机运行过程中产生的强杂散磁场干扰,确保位置数据的稳定传输,助力电机实现高效能量转换,降低能耗;同时,其高可靠性与长使用寿命,可适应工业场景的连续运行需求,减少设备停机维护时间,提升生产效率.此外,Renesas通讯设备晶振还可结合自身RA系列MCU的高性能优势,为电机控制提供"传感器+MCU"的一体化解决方案,进一步优化系统性能,降低BOM成本.
(三)其他场景:拓展多领域精准感知应用
除线控系统与电机控制这两大核心场景外,瑞萨感应式位置传感器凭借无磁抗扰,超高精度,高可靠性的核心优势,打破场景局限,成功拓展应用于新能源设备,航空航天,医疗器械等多个高要求领域,凭借灵活的适配性与稳定的性能表现,成为各领域精准感知的核心支撑器件,进一步彰显了瑞萨在传感领域的全面布局与技术实力.瑞萨在传感器领域拥有广泛布局,涵盖工业,汽车,气体,IoT,运动检测等多个方向,此次感应式位置传感器的多场景拓展,正是其完善传感产品体系,赋能多行业升级的重要体现.在新能源设备领域,除新能源电机控制外,该传感器在光伏,风电等新能源发电场景中发挥着关键作用.在新能源光伏跟踪系统中,光伏板的角度调节精度直接决定太阳能利用率,瑞萨感应式位置传感器可精准检测光伏板的实时角度位置,误差控制在μm级,结合环境光照传感器数据,实时联动驱动机构调节光伏板朝向,确保光伏板始终垂直于太阳光线,最大限度捕捉太阳能,相较于传统固定光伏板,可使太阳能利用率提升15%-20%,助力光伏产业实现高效发电.在风电场景中,传感器可用于风机叶片角度调节,机舱方位检测,凭借强抗杂散场干扰能力,有效抵御风机运行过程中电机,变频器产生的电磁干扰,确保叶片角度调节精准,提升风机发电效率,同时延长设备使用寿命,降低运维成本.
在航空航天领域,极端环境适应性与数据精准性是位置传感器的核心诉求,瑞萨感应式位置传感器凭借严苛的车规级,工业级品质延伸,可适配航空航天场景的极端高低温,强振动,强电磁辐射环境,其无磁设计彻底避免了磁体在太空强辐射环境下的退磁,失效问题,能够稳定完成飞行器姿态控制,发动机叶片位置检测,舱门开关位移检测等关键任务,为飞行器的平稳飞行,精准操控提供高精度数据支撑,助力航空航天设备实现更高可靠性,更精准的运行控制.在医疗器械领域,精密性与安全性是核心前提,瑞萨感应式位置传感器凭借超高精度与无磁设计,完美适配各类精密医疗设备的需求.例如,在微创手术机器人中,传感器可精准检测机械臂关节的位移与角度,实时反馈给控制系统,确保手术操作的精准性,误差控制在0.1mm以内,助力医生完成复杂的微创手术,降低手术创伤;在康复设备中,可检测康复器械的运动轨迹与位置,为康复训练提供精准数据参考,辅助患者实现科学康复.此外,瑞萨还整合了MCU与光传感器等技术,推出适配医疗领域的心率,血氧监测等解决方案,与感应式位置传感器形成协同,进一步完善医疗领域传感布局.
同时,结合Renesas高性能晶振成熟的传感器信号调理方案,感应式位置传感器的应用场景得到进一步拓展,可灵活适配压力传感,液位传感,重量传感等更多细分领域,构建更完善的传感解决方案体系.瑞萨推出的传感器信号调理与IO-Link结合方案,基于ZSSC32xx传感器信号调理器,RA2E1入门级MCU及专用IO-Link接口,可与感应式位置传感器协同工作,实现多类型传感数据的精准采集,调理与传输,广泛应用于工业自动化,新能源等场景,进一步提升系统集成效率与检测精度,为客户提供一站式传感解决方案,降低研发与集成成本.除线控系统与电机控制外,瑞萨感应式位置传感器还凭借其核心优势,拓展应用于新能源设备,航空航天,医疗器械等多个领域.在新能源光伏跟踪系统中,传感器可精准检测光伏板的角度位置,实时调节光伏板朝向,提升太阳能利用率;在航空航天领域,可适配极端环境下的位置检测需求,为飞行器的姿态控制提供精准数据支撑;在医疗器械领域,可用于精密医疗设备的位置控制,确保医疗操作的精准性与安全性.同时,结合瑞萨的传感器信号调理方案,还可进一步拓展其在压力传感,液位传感等领域的应用,构建更完善的传感解决方案体系.
技术赋能:瑞萨深耕传感领域,助力行业升级
作为全球半导体解决方案领导者,瑞萨电子深耕车载与工业半导体领域数十年,凭借深厚的技术积淀,严苛的品质管控与对行业需求的深刻洞察,持续推进位置传感器技术的迭代升级,不仅打造了性能卓越的感应式位置传感器产品,更以全方位的技术支持,持续的研发投入与广泛的行业合作,为全球客户提供全流程赋能,助力线控系统,电机控制及多领域实现高质量升级,彰显了瑞萨"以客户需求为导向"的核心发展理念.为更好地服务全球客户,破解系统集成过程中的技术难题,瑞萨提供全方位,全流程的技术支持与定制化解决方案,覆盖传感器选型,硬件集成,调试优化,算法适配等各个环节.针对不同行业,不同场景的个性化需求,瑞萨专业技术团队可提供一对一选型指导,结合客户的设备参数,精度要求,安装空间等需求,推荐最适配的感应式位置传感器型号;在硬件集成阶段,提供详细的集成手册与技术文档,协助客户完成传感器与控制单元(如瑞萨RA系列MCU)的无缝对接,解决集成过程中的兼容性,安装精度等问题;在调试优化阶段,提供现场调试与远程技术支持,优化传感器的检测精度与响应速度,确保产品稳定运行;同时,可根据客户需求进行算法优化,适配客户专属的控制策略,助力客户快速完成系统集成,缩短产品研发周期,降低研发成本与市场投入风险.
持续的研发投入是瑞萨保持技术领先的核心动力,瑞萨始终将研发资源聚焦于传感技术的迭代升级,紧跟线控系统,电机控制及多领域的发展趋势,不断提升感应式位置传感器的核心性能.目前,瑞萨正持续优化传感器的检测精度与抗干扰能力,进一步缩小产品体积,降低功耗,适配小型化,低功耗设备的发展需求;同时,结合人工智能,物联网技术,推动感应式位置传感器向智能化,网络化升级,实现传感器数据的实时传输,分析与诊断,助力客户实现设备的智能化运维.此外,瑞萨近期在芯片技术领域持续突破,开发的3nm TCAM技术实现业界最高内存密度,相关技术可进一步优化传感产品的数据处理与传输效率,为感应式位置传感器的性能升级提供技术支撑.广泛的行业合作的是瑞萨拓展应用场景,优化产品性能的重要路径.瑞萨通过与SiTime等全球知名企业的深度合作,将先进的MEMS谐振器技术集成到感应式位置传感器产品中,有效消除传统谐振器置于系统板上带来的复杂问题,节省安装空间,简化设计流程,同时进一步提升传感器的频率稳定性与抗干扰能力,为行业带来更具竞争力的传感解决方案.据悉,SiTime已与瑞萨签署合作备忘录,双方将持续探索MEMS谐振器与瑞萨嵌入式计算产品的深度融合,拓展在工业设备,汽车ADAS等多领域的应用可能,为感应式位置传感器的场景拓展提供有力支撑.
此外,瑞萨6G物联网晶振在收购IDT之后,进一步完善了传感领域的技术与产品布局,将IDT的光传感器等技术与自身感应式位置传感器,MCU技术深度整合,推出更全面的传感解决方案,涵盖位置,压力,光感等多类型传感需求,可满足汽车,工业,医疗等多领域的个性化需求,进一步提升瑞萨在传感领域的综合竞争力,为行业升级注入更强劲的动力.未来,瑞萨将继续深化与全球客户,合作伙伴的协同合作,聚焦行业痛点,持续推进技术创新,推出更多贴合行业需求的传感产品与解决方案,助力各领域实现精准感知,高效控制的升级目标,赋能万物互联的智能未来.为更好地服务全球客户,瑞萨还提供全方位的技术支持与解决方案,包括传感器的选型指导,硬件集成调试,算法优化等,助力客户快速完成系统集成,缩短产品研发周期;同时,瑞萨持续投入研发资源,推动感应式位置传感器的技术升级,进一步提升精度,抗干扰能力与适配性,拓展更多应用场景,助力线控系统与电机控制领域实现更高质量的发展.此外,瑞萨通过与SiTime等企业的合作,将MEMS谐振器等先进技术集成到传感产品中,进一步优化产品性能,为行业带来更具竞争力的解决方案.
瑞萨感应式位置传感器无磁抗扰为线控系统与电机控制注入高精度核心动力
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XLH736004.000000I |
Renesas振荡器 |
FXO-HC73 |
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Renesas振荡器 |
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Renesas振荡器 |
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Renesas振荡器 |
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Renesas振荡器 |
FXO-HC53 |
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HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
FXO-HC73 |
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HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
FXO-HC73 |
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HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
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HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
XUL |
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LVDS |
3.3V |
|
XUL535150.000000I |
Renesas振荡器 |
XUL |
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150 MHz |
LVDS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
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LVDS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
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Renesas振荡器 |
XUL |
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LVDS |
3.3V |
|
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Renesas振荡器 |
FXO-HC53 |
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HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
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HCMOS |
3.3V |
|
XLH730033.000000I |
Renesas振荡器 |
FXO-HC73 |
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33 MHz |
HCMOS |
3.3V |
|
XLH536024.576000I |
Renesas振荡器 |
FXO-HC53 |
XO (Standard) |
24.576 MHz |
HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
FXO-HC53 |
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HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
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HCMOS |
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Renesas振荡器 |
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VCXO |
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3.3V |
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Renesas振荡器 |
XLL |
XO (Standard) |
238 MHz |
LVDS |
2.5V |
|
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Renesas振荡器 |
FXO-LC73 |
XO (Standard) |
100 MHz |
LVDS |
3.3V |
|
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Renesas振荡器 |
FXO-PC73 |
XO (Standard) |
100 MHz |
LVPECL |
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Renesas振荡器 |
FXO-LC73 |
XO (Standard) |
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LVDS |
3.3V |
|
XLP726200.000000I |
Renesas振荡器 |
FXO-PC72 |
XO (Standard) |
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LVPECL |
2.5V |
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Renesas振荡器 |
FVXO-PC73 |
VCXO |
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LVPECL |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
XUH |
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HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
XUP |
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150 MHz |
LVPECL |
3.3V |
|
XUP736125.000JU6I |
Renesas振荡器 |
XUP |
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LVPECL |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
XFC |
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CML |
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Renesas振荡器 |
XFP |
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625 MHz |
LVPECL |
3.3V |
|
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Renesas振荡器 |
XFP |
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LVPECL |
3.3V |
|
XLL525212.500000I |
Renesas振荡器 |
XL |
XO (Standard) |
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LVDS |
2.5V |
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XFP536625.000000I |
Renesas振荡器 |
XF |
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625 MHz |
LVPECL |
3.3V |
|
XFN516100.000000I |
Renesas振荡器 |
XF |
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100 MHz |
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|
XFL526125.000000I |
Renesas振荡器 |
XF |
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125 MHz |
LVDS |
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XTP332156.250000I |
Renesas振荡器 |
XT |
XO (Standard) |
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Renesas振荡器 |
XT |
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625 MHz |
LVDS |
1.8V |
|
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Renesas振荡器 |
XT |
XO (Standard) |
100 MHz |
HCSL |
1.8V |
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Renesas振荡器 |
XL |
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50 MHz |
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3.3V |
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Renesas振荡器 |
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XO (Standard) |
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HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
FXO-HC73 |
XO (Standard) |
3.579545 MHz |
HCMOS |
3.3V |
|
XLH736045.158400I |
Renesas振荡器 |
FXO-HC73 |
XO (Standard) |
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HCMOS |
3.3V |
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Renesas振荡器 |
FXO-HC53 |
XO (Standard) |
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HCMOS |
3.3V |
|
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FXO-HC53 |
XO (Standard) |
27.12 MHz |
HCMOS |
3.3V |
|
XLH536168.960000I |
Renesas振荡器 |
FXO-HC53 |
XO (Standard) |
168.96 MHz |
HCMOS |
3.3V |
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XLL330120.000000X |
Renesas振荡器 |
XL |
XO (Standard) |
120 MHz |
LVDS |
3.3V |
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XLH73V073.728000I |
Renesas振荡器 |
FVXO-HC73 |
VCXO |
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XLH73V074.250000I |
Renesas振荡器 |
FVXO-HC73 |
VCXO |
74.25 MHz |
HCMOS |
3.3V |
|
XAH335025.000000K |
Renesas振荡器 |
XAH |
XO (Standard) |
25 MHz |
LVCMOS |
3.3V |
|
XAH335030.000000K |
Renesas振荡器 |
XAH |
XO (Standard) |
30 MHz |
LVCMOS |
3.3V |
|
XLH336156.250JX4I |
Renesas振荡器 |
XLH |
XO (Standard) |
156.25 MHz |
HCMOS |
3.3V |
|
XLH335001.024000I |
Renesas振荡器 |
XL |
XO (Standard) |
1.024 MHz |
HCMOS |
3.3V |
|
XLL325040.000000I |
Renesas振荡器 |
XL |
XO (Standard) |
40 MHz |
LVDS |
2.5V |
|
XLL530108.000000I |
Renesas振荡器 |
XL |
XO (Standard) |
108 MHz |
LVDS |
3.3V |
|
XLL338C50.000000X |
Renesas振荡器 |
XL |
XO (Standard) |
1.25 GHz |
LVDS |
3.3V |
|
XLP735125.000000I |
Renesas振荡器 |
FXO-PC73 |
XO (Standard) |
125 MHz |
LVPECL |
3.3V |
|
XLP736080.000000I |
Renesas振荡器 |
FXO-PC73 |
XO (Standard) |
80 MHz |
LVPECL |
3.3V |
|
XLL726156.250000I |
Renesas振荡器 |
FXO-LC72 |
XO (Standard) |
156.25 MHz |
LVDS |
2.5V |
|
XLL73V148.351648I |
Renesas振荡器 |
FVXO-LC73 |
VCXO |
148.351648 MHz |
LVDS |
3.3V |


NDK晶振,石英晶体谐振器,NX5032SD晶振
NDK晶振,石英晶振,NX3225SA晶振
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