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SG-8002CA33.0000M-PCML0 发布时间 时间:2025/11/6 17:28:20 查看 阅读:11

SG-8002CA33.0000M-PCML0 是一款由EPSON(爱普生)公司生产的高性能、高精度的有源晶体振荡器(Clock Oscillator),属于SG-8002系列。该器件采用紧凑型表面贴装封装,专为需要稳定、低抖动和低相位噪声时钟信号的应用而设计。其输出频率为33.0000MHz,提供精确且稳定的基准时钟,广泛应用于通信设备、网络系统、工业控制、测试测量仪器以及嵌入式系统中。SG-8002CA33.0000M-PCML0 采用陶瓷封装(如5.0×3.2mm尺寸),具备良好的温度稳定性与抗干扰能力,能够在宽工作温度范围内保持出色的频率精度。该振荡器内部集成了石英晶体谐振器与振荡电路,用户无需外接启振电容或其他复杂匹配元件,简化了PCB设计流程并提高了系统可靠性。此外,该型号支持CMOS兼容输出电平,适用于多种数字逻辑电路,是替代传统无源晶振的理想选择。其低功耗特性和快速启动能力也使其适合对能效和响应速度有要求的应用场景。

参数

类型:CMOS输出晶体振荡器
  频率:33.0000MHz
  频率稳定性:±50ppm(标准)
  工作电压:3.3V ±10%
  输出逻辑:CMOS
  工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  存储温度范围:-55°C 至 +125°C
  老化率:±3ppm/年
  启动时间:≤5ms
  相位抖动(12kHz~20MHz):≤1.0ps RMS
  封装形式:5.0×3.2×1.2mm 陶瓷SMD 封装
  基波频率:33MHz
  驱动电平:≤100μW
  最大占空比偏差:±5%

特性

SG-8002CA33.0000M-PCML0 具备多项优异的技术特性,确保其在各种严苛应用环境中仍能提供高度可靠的时钟信号。首先,其频率稳定性高达±50ppm,在整个工业级工作温度范围(-40°C 至 +85°C)内能够维持精准的输出频率,满足大多数高精度系统对时间同步的要求。该振荡器采用低噪声CMOS输出结构,具有极低的相位抖动性能(典型值≤1.0ps RMS,积分区间为12kHz至20MHz),这对于高速串行通信接口如USB、Ethernet PHY、FPGA配置时钟等至关重要,有助于降低误码率并提升系统整体信号完整性。
  其次,该器件内置完整的振荡电路和缓冲放大器,无需外部负载电容或复杂的阻抗匹配网络,极大简化了电路设计并减少了布板空间。其快速启动时间小于5毫秒,可在上电后迅速进入稳定工作状态,适用于需要频繁开关机或快速唤醒的应用场合。此外,SG-8002CA33.0000M-PCML0 采用低功耗设计,在3.3V供电下典型电流消耗仅为4mA左右,兼顾性能与能效表现。
  在机械与环境适应性方面,该器件使用高强度陶瓷封装,具备优良的抗震性、耐湿性和热稳定性,可有效抵御生产过程中的回流焊高温冲击,并在长期运行中保持参数一致性。老化率为±3ppm/年,意味着即使经过多年使用,频率偏移仍处于可控范围内,保障系统的长期可靠性。同时,产品通过AEC-Q200认证(视具体批次而定),可用于车载电子等对可靠性要求较高的领域。EMI辐射控制良好,输出上升/下降时间经过优化,减少高频谐波干扰。综合来看,SG-8002CA33.0000M-PCML0 是一款集高稳定性、低抖动、小尺寸与高可靠性于一体的理想时钟源解决方案。

应用

SG-8002CA33.0000M-PCML0 被广泛应用于需要高精度、低抖动时钟信号的各种电子系统中。常见用途包括但不限于:网络与通信设备,如路由器、交换机、基站模块和光传输设备,作为主控芯片或PHY芯片的参考时钟;工业自动化控制系统中的PLC、HMI、远程I/O模块,用于保证数据采集与处理的时序准确性;测试与测量仪器,例如示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪等,依赖其低相位噪声特性来提高采样精度;消费类电子产品中的高端音频设备、数字电视主板、机顶盒等,用作系统主时钟或音视频同步时钟源。
  此外,该振荡器也适用于嵌入式处理器平台,如基于ARM Cortex、PowerPC 或 MIPS 架构的主板,为CPU、GPU 和 FPGA 提供稳定的工作时钟。在医疗电子设备中,因其高可靠性和长期稳定性,常用于监护仪、成像系统等对安全性要求严格的场景。随着物联网和边缘计算的发展,SG-8002CA33.0000M-PCML0 也被用于网关设备、智能传感器节点等需要长时间稳定运行的终端设备中。由于其符合RoHS环保标准且支持无铅焊接工艺,适用于现代绿色电子产品制造流程。总体而言,任何需要将33MHz CMOS时钟作为基准信号的数字化系统,均可考虑采用此型号作为核心时钟源。

替代型号

SG-8002CE33.0000MLN
  XO3300CS33T

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