ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T 是一款由 Abracon 公司生产的石英晶体振荡器(XO),专为提供稳定、精确的频率输出而设计。该器件采用表面贴装封装(SMD),工作频率为 11.0592 MHz,广泛应用于需要串行通信同步的电子系统中,例如基于 UART、RS-232 或 USB 接口的嵌入式设备。该型号晶体振荡器内置负载电容,简化了电路设计并减少了外部元件数量,提升了整体系统的可靠性。其封装尺寸为 3.2 mm × 2.5 mm,属于小型化设计,适合空间受限的应用场景。ABM3 系列产品以高稳定性、低相位噪声和良好的温度适应性著称,适用于工业控制、消费电子、网络设备以及便携式电子产品等对时钟源有较高要求的场合。
该器件采用基频模式(Fundamental Mode)工作,具备快速启动特性,能够在上电后迅速进入稳定振荡状态,减少系统初始化延迟。其输出信号为 CMOS 兼容电平,可直接驱动微控制器、FPGA 或其他数字逻辑电路,无需额外的缓冲或整形电路。此外,ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T 符合 RoHS 指令要求,支持无铅焊接工艺,适用于现代环保型电子产品制造流程。通过优化内部结构与材料选择,该振荡器在全工作温度范围内能够保持频率偏差在 ±20ppm 以内,确保系统时序的准确性与一致性。
类型:有源晶体振荡器
频率:11.0592 MHz
输出类型:CMOS
工作电压:3.3V
频率稳定性:±20ppm
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
封装类型:SMD, 3.2mm x 2.5mm
负载电容:集成
启动时间:≤5ms
相位抖动:1 ps (典型值)
老化率:±3ppm/年
驱动电平:100μW(最大)
上升/下降时间:5ns(最大)
ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T 具备出色的频率稳定性和环境适应能力,是高性能时钟解决方案中的关键组件之一。其核心优势在于集成了精确匹配的负载电容,避免了传统分立晶体所需外部电容调试的问题,显著降低了 PCB 布局复杂度,并提高了生产良率。该振荡器采用密封陶瓷封装技术,有效防止湿气和污染物侵入,增强了长期运行的可靠性。在电气性能方面,它提供了干净的 CMOS 输出波形,具有较低的谐波失真和良好的占空比稳定性(典型值为 45%/55%),这对于需要精确定时的数字系统至关重要。此外,该器件具备优异的抗电磁干扰(EMI)能力,在高频噪声环境中仍能维持稳定的频率输出。
在温度特性方面,ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T 经过严格筛选和补偿处理,在 -40°C 到 +85°C 的宽温范围内保持 ±20ppm 的频率偏差,满足工业级应用需求。其老化率控制在每年 ±3ppm 以内,意味着在整个产品生命周期内无需频繁校准或更换时钟源。该器件还具备低功耗特性,静态电流通常低于 2mA,在电池供电设备中有助于延长续航时间。启动时间为 ≤5ms,远快于许多传统晶体单元,特别适合需要快速唤醒的待机系统。安全性方面,内部集成过驱保护机制,防止因激励功率过高导致晶体损伤,从而提升使用寿命。
从制造工艺来看,ABM3 系列采用自动化精密调频技术,确保每批次产品的一致性,适用于大规模自动化贴片生产线。其引脚布局符合 JEDEC 标准,兼容主流回流焊工艺,支持 SMT 高速贴装。此外,该型号通过 AEC-Q200 认证的可能性较高(需查证具体批次),可用于汽车电子等严苛环境。综合来看,ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T 在精度、可靠性和易用性之间实现了良好平衡,是一款适用于多种应用场景的理想时钟源器件。
该晶体振荡器广泛应用于各类需要精确时钟基准的电子系统中。典型用途包括微控制器单元(MCU)和数字信号处理器(DSP)的主时钟输入,特别是在使用串行通信协议如 UART、USART、RS-232 或 USB 转串口芯片时,11.0592MHz 频率可被整数分频生成标准波特率(如 9600、19200、115200bps),避免通信误差累积,提高数据传输可靠性。在工业控制领域,它常用于 PLC、HMI 和传感器模块中,作为实时时钟或系统同步源。
在网络与通信设备中,ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T 可为 Ethernet 控制器、Wi-Fi 模块或蓝牙 SoC 提供参考时钟,保障链路层同步与数据包时序准确性。在消费类电子产品中,如智能家电、音频设备和可穿戴装置,该器件支持主控芯片稳定运行,提升用户体验。此外,由于其小尺寸和低功耗特性,也适用于便携式医疗设备、POS 终端和 IoT 节点等对空间和能耗敏感的设计。
在测试与测量仪器中,该振荡器可用作计时基准或采样时钟,确保测量结果的时间一致性。对于 FPGA 和 CPLD 开发板,它可以作为外部时钟源替代板载晶振,便于进行多时钟域验证。总体而言,任何依赖精确时间基准且要求高可靠性的电子系统均可考虑采用此型号作为主时钟解决方案。
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