时间:2025/12/25 15:37:56
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98.304MHz 是一个常见的频率值,通常用于电子系统中的时钟源,特别是在通信、音频处理和数字信号处理领域。该频率常被用作高精度晶体振荡器(XO)、压控振荡器(VCXO)或温度补偿晶体振荡器(TCXO)的输出频率。98.304MHz 具有良好的频率分配特性,能够通过分频或倍频生成多种常用子系统时钟,例如在音频应用中,它可以整除为 49.152MHz、24.576MHz、12.288MHz、6.144MHz 等,这些频率广泛应用于 I2S、SPI、UART、USB 音频、以太网音频(如 AVB 或 Dante 协议)以及专业音视频设备中。此外,98.304MHz 是 3.072MHz 的 32 倍,而 3.072MHz 是 TDM(时分复用)语音通信系统的标准主时钟之一,因此该频率在电信基础设施中也具有重要意义。
中心频率:98.304MHz
输出类型:CMOS / LVDS / LVPECL / HCSL(依具体器件而定)
频率稳定性:±10ppm 至 ±50ppm(典型值)
工作电压:3.3V 或 2.5V 或 1.8V(根据封装与型号)
工作温度范围:-20°C 至 +70°C(商业级),-40°C 至 +85°C(工业级)
老化率:±3ppm/年(典型)
相位抖动:1ps 至 10ps(在 12kHz~20MHz 积分范围内)
上升时间/下降时间:< 5ns(取决于输出逻辑类型)
封装形式:SMD 封装如 5032、7050、3225 等
驱动能力:标准晶体振荡器输出,可直接驱动多个时钟输入引脚
98.304MHz 晶体振荡器的一个关键特性是其优异的频率可分性,使其成为多速率同步数字系统中的理想主时钟源。该频率是 3.072MHz(T1/E1 和 PCM 音频的标准速率)的 32 倍,也是 48kHz 音频采样率的整数倍(98.304MHz ÷ 2048 = 48kHz),因此非常适合用于专业音频设备、广播系统和数字调音台等对时钟同步要求极高的场景。同时,它也能支持 96kHz 和 192kHz 高分辨率音频格式,确保整个音频链路的低抖动和高保真性能。
在通信系统中,98.304MHz 常作为网络处理器、FPGA 或 ASIC 的参考时钟,尤其适用于需要精确时序控制的应用,如 SONET/SDH、OTN、SyncE 和 IEEE 1588 时间同步协议。其低相位噪声和高频率稳定性的特点有助于降低误码率并提升系统可靠性。部分高性能型号采用 TCXO 或 OCXO 技术,在宽温环境下仍能保持 ±0.5ppm 以上的精度,满足严苛工业和户外部署需求。
从电路设计角度看,98.304MHz 振荡器通常集成了内部石英晶体和振荡电路,用户无需额外配置负载电容或反馈电阻,简化了 PCB 设计流程。多数器件提供 Enable/Standby 控制引脚,支持电源管理功能,适合便携式或低功耗系统使用。EMI 特性经过优化,部分型号具备扩频时钟(SSCG)选项,可减少电磁干扰,提高系统 EMC 性能。此外,现代封装技术使得这类振荡器体积小、抗震性强,适用于高密度组装环境。
98.304MHz 主要应用于需要高精度、低抖动时钟源的电子系统中。在专业音频设备中,如数字混音器、音频接口、AD/DA 转换器、Dante 网络音频模块中,该频率被广泛用作主时钟,以保证多通道音频数据的同步性和低延迟传输。由于其与 48kHz 及其倍频的良好兼容性,它能有效避免采样率转换带来的失真问题。
在通信领域,该频率常见于基站设备、光传输模块、路由器和交换机中,作为 FPGA、DSP 或 PHY 芯片的参考时钟,支持高速串行接口如 SerDes、PCIe、SATA 和 Ethernet(特别是 10/25/100GbE)的稳定运行。在同步以太网(SyncE)和 PTP(IEEE 1588)系统中,精确的 98.304MHz 时钟有助于实现微秒甚至纳秒级的时间同步精度。
此外,该频率也用于测试测量仪器、医疗成像设备、工业自动化控制器和航空航天电子系统中,作为核心定时基准。在消费类电子产品中,高端音响、游戏主机和 VR 设备也可能采用此频率来提升音视频体验。总之,任何需要高稳定性、多速率派生能力的数字系统都可能选用 98.304MHz 作为主振荡器频率。
SiTime SiT9005AI-32-1-98.304C
Analog Devices ADCLK98.304BRSZ
Crystek CCSS-98.304ME
TXC Corporation 7B-98.304MAAJ
NDK NSL3225M-98.304MHZ