时间:2025/11/6 14:54:19
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SG-8101CG-TCHPB是一款由Seiko Instruments Inc.(SII)生产的高精度、低功耗的CMOS石英晶体振荡器(XO),专为需要稳定频率源的应用而设计。该器件采用紧凑型表面贴装封装,适用于对空间和功耗敏感的便携式电子设备。SG-8101CG-TCHPB利用AT切割石英晶体作为频率控制元件,提供出色的频率稳定性与长期可靠性。其内部集成有振荡电路和输出缓冲器,用户无需外接额外的匹配元件即可实现稳定工作,简化了系统设计流程。该振荡器支持固定的输出频率,出厂时已精确校准,确保在各种工作条件下均能维持高性能表现。此外,SG-8101CG-TCHPB具备良好的抗振动和抗冲击能力,适合在工业、消费类及通信环境中广泛使用。其符合RoHS环保标准,并通过了无铅工艺认证,满足现代电子产品对环境友好性的要求。
类型:晶体振荡器(XO)
输出波形:CMOS
供电电压:1.6V 至 3.6V
频率范围:1MHz 至 100MHz(典型值)
中心频率:根据具体型号定制(例如 26MHz、52MHz 等)
频率稳定性:±50ppm(包括初始精度、温度变化和老化)
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
存储温度范围:-55°C 至 +125°C
启动时间:≤1ms(典型值)
电流消耗:≤2mA(典型值,视频率和负载条件而定)
输出负载:15pF 或 CMOS 输入
封装形式:小型表面贴装(如 2.0mm x 1.6mm 或类似尺寸)
谐振模式:基模(Fundamental Mode)
老化率:±3ppm/年(最大值)
相位抖动:典型值 <1ps RMS(12kHz ~ 20MHz 带宽)
SG-8101CG-TCHPB具备优异的频率稳定性和低功耗特性,使其成为多种高要求应用中的理想选择。
首先,该器件采用了先进的CMOS振荡电路技术,能够在宽电压范围内(1.6V~3.6V)稳定运行,适应电池供电设备的动态电压变化。其频率稳定性达到±50ppm,涵盖了初始容差、温度漂移(-40°C至+85°C)以及年老化效应,保证了长时间工作的可靠性和一致性。这对于需要精准时间基准的系统至关重要,例如实时时钟同步、数据采样定时等场景。
其次,SG-8101CG-TCHPB具有极低的电源电流消耗,典型值低于2mA,显著延长了便携式设备的电池寿命。这一优势使其特别适用于智能手机、可穿戴设备、物联网传感器节点以及其他依赖电池运行的产品。同时,快速启动时间(≤1ms)允许系统迅速进入工作状态,减少待机唤醒延迟,提升整体能效表现。
该振荡器还集成了输出驱动缓冲器,提供标准CMOS电平输出,兼容大多数数字逻辑电路,无需额外的信号调理电路。这不仅降低了BOM成本,也减少了PCB布局复杂度。其小型化封装(约2.0mm × 1.6mm)支持高密度贴装,满足现代电子产品对轻薄化和微型化的设计需求。
此外,SG-8101CG-TCHPB采用AT切割石英晶体,具有良好的Q值和温度响应特性,在整个工作温度范围内保持稳定的振荡性能。器件经过严格的老化筛选和温度补偿测试,确保出厂后仍能维持长期频率精度。其抗震和抗冲击设计增强了在恶劣物理环境下的可靠性,适用于工业控制、车载电子和户外通信设备。
最后,产品符合RoHS指令,不含铅和其他有害物质,支持无铅回流焊工艺,适应现代绿色制造流程。整体而言,SG-8101CG-TCHPB是一款集高性能、低功耗、小尺寸和高可靠性于一体的晶体振荡器解决方案。
SG-8101CG-TCHPB广泛应用于各类需要高稳定性频率源的电子系统中。
在消费类电子产品领域,它常用于智能手机、平板电脑、智能手表和无线耳机等便携式设备中,作为主控芯片或射频模块的时钟源,确保处理器、蓝牙/Wi-Fi通信、音频编解码等功能的精确同步运行。
在物联网(IoT)应用场景中,该振荡器被集成于各类无线传感器节点、智能家居控制器和远程监控终端中,提供低功耗且可靠的时序基准,支持LoRa、Zigbee、NB-IoT等多种低功耗广域网络协议的数据传输定时需求。
通信设备方面,SG-8101CG-TCHPB可用于小型基站、光模块、以太网交换机和DSL调制解调器中,为数据链路层和物理层提供稳定的参考频率,保障高速数据传输的完整性与时序准确性。
在工业自动化系统中,该器件适用于PLC控制器、人机界面(HMI)、条码扫描仪和工业传感器等设备,确保在宽温环境下仍能保持精确的时间控制与通信同步。
此外,SG-8101CG-TCHPB也可用于医疗电子设备,如便携式监护仪、血糖仪和电子体温计,为其微控制器单元(MCU)提供可靠的时钟输入,保障测量数据的准确采集与记录。
由于其小型封装和高可靠性,该振荡器同样适用于汽车电子中的非动力总成系统,例如车载信息娱乐系统(IVI)、车身控制模块(BCM)和胎压监测系统(TPMS),满足车规级环境下的稳定性要求。