Rakon推出了新型超穩(wěn)定空間用OCXO挑戰(zhàn)微型原子鐘的計時新勢力
在當(dāng)今科技飛速發(fā)展的時代,頻率控制和定時解決方案在眾多領(lǐng)域中扮演著舉足輕重的角色.從我們?nèi)粘J褂玫闹悄苁謾C(jī),電腦,到支撐現(xiàn)代通信的5G網(wǎng)絡(luò),乃至探索宇宙的衛(wèi)星和航天器,精準(zhǔn)的頻率控制都是確保這些設(shè)備和系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵.而Rakon,正是這個領(lǐng)域中一家備受矚目的公司.Rakon成立多年來,始終專注于頻率控制和定時解決方案的研發(fā),生產(chǎn)與銷售.憑借著深厚的技術(shù)積累,卓越的創(chuàng)新能力以及對品質(zhì)的執(zhí)著追求,Rakon在全球范圍內(nèi)贏得了廣泛的認(rèn)可和信賴,成為了頻率控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一.其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信,航空航天,國防,汽車,物聯(lián)網(wǎng)等多個關(guān)鍵行業(yè),為眾多知名企業(yè)和項目提供了核心的頻率控制支持.在通信領(lǐng)域,Rakon的產(chǎn)品助力5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了高速,穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸,為用戶帶來了極致的通信體驗;在航空航天領(lǐng)域,其高精度的頻率控制設(shè)備確保了衛(wèi)星導(dǎo)航,通信以及各種航天任務(wù)的精準(zhǔn)執(zhí)行;在國防領(lǐng)域,Rakon的產(chǎn)品為軍事裝備提供了可靠的頻率保障,為國家安全貢獻(xiàn)了力量.可以說,Rakon的技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)深入到現(xiàn)代科技的各個角落,成為了推動科技進(jìn)步的重要力量.而如今,Rakon再次站在了技術(shù)創(chuàng)新的前沿,推出了新型超穩(wěn)定空間用OCXO恒溫振蕩器,這一產(chǎn)品的發(fā)布,無疑將在頻率控制領(lǐng)域掀起新的波瀾,為眾多行業(yè)帶來新的機(jī)遇和變革.
新型超穩(wěn)定空間用OCXO:性能亮點(diǎn)大揭秘
卓越的穩(wěn)定性
Rakon推出的這款新型超穩(wěn)定空間用OCXO在穩(wěn)定性方面堪稱卓越,達(dá)到了行業(yè)領(lǐng)先水平.其頻率穩(wěn)定性相比傳統(tǒng)OCXO實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍.在溫度穩(wěn)定性上,它采用了先進(jìn)的恒溫控制技術(shù),能夠?qū)⒕w振蕩器的工作溫度精確控制在極小的范圍內(nèi).即使在衛(wèi)星運(yùn)行過程中遭遇極端的溫度變化,比如從-40℃到85℃的大幅度波動,該OCXO的頻率漂移依然能被控制在極低的水平,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)OCXO在相同溫度區(qū)間內(nèi)的表現(xiàn),確保了衛(wèi)星通信,導(dǎo)航等系統(tǒng)的信號傳輸始終精準(zhǔn)無誤.在長期老化率方面,新型OCXO同樣表現(xiàn)出色.經(jīng)過長時間的運(yùn)行測試,其年老化率低至±1ppb/年以下,這意味著在衛(wèi)星數(shù)年甚至數(shù)十年的服役期內(nèi),它能夠始終保持穩(wěn)定的頻率輸出,極大地減少了因頻率漂移而需要進(jìn)行的校準(zhǔn)和維護(hù)工作,為衛(wèi)星系統(tǒng)的長期可靠運(yùn)行提供了堅實保障.以某顆采用傳統(tǒng)OCXO的衛(wèi)星為例,在運(yùn)行5年后,其頻率漂移已經(jīng)超出了允許的誤差范圍,嚴(yán)重影響了通信質(zhì)量;而若采用Rakon的新型OCXO,根據(jù)其低老化率特性,預(yù)計在10年甚至更長時間內(nèi)都能保持穩(wěn)定的頻率輸出,有效提升了衛(wèi)星的使用壽命和工作效率.
緊湊的設(shè)計
該新型OCXO采用了創(chuàng)新的封裝技術(shù)和緊湊的電路設(shè)計,尺寸相比傳統(tǒng)同類產(chǎn)品大幅減小.這種小巧輕便的設(shè)計對于空間應(yīng)用而言具有不可忽視的重要性.在衛(wèi)星等空間設(shè)備中,內(nèi)部空間可謂寸土寸金,每增加一份可用空間,都能為搭載更多先進(jìn)設(shè)備或優(yōu)化設(shè)備布局提供可能.新型OCXO的緊湊尺寸使得它能夠輕松集成到衛(wèi)星的各種狹小空間內(nèi),無需對衛(wèi)星的原有結(jié)構(gòu)進(jìn)行大規(guī)模改造,降低了衛(wèi)星的設(shè)計和制造成本,同時也減少了因設(shè)備體積過大而帶來的發(fā)射難度和風(fēng)險.以小型立方星為例,這類衛(wèi)星的內(nèi)部空間十分有限,傳統(tǒng)的較大尺寸OCXO往往難以適配.而Rakon的新型超穩(wěn)定空間用OCXO憑借其緊湊的設(shè)計,能夠順利安裝在立方星的電路板上,為立方星提供高精度的頻率控制,助力其完成各種復(fù)雜的空間任務(wù),如地球觀測,通信中繼等,使得小型衛(wèi)星在有限的資源條件下也能發(fā)揮出更大的效能.
低功耗特性
在能源供應(yīng)極為有限的空間環(huán)境中,設(shè)備的功耗問題至關(guān)重要.Rakon貼片晶振新型超穩(wěn)定空間用OCXO在這方面展現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢,其功耗相比傳統(tǒng)OCXO大幅降低.通過采用先進(jìn)的電源管理技術(shù)和低功耗電路設(shè)計,該OCXO在正常工作狀態(tài)下的功耗,遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)產(chǎn)品的功耗水平.低功耗特性使得衛(wèi)星等空間設(shè)備的能源利用效率得到極大提升.一方面,它能夠延長設(shè)備的運(yùn)行時間.以一顆依靠太陽能電池板供電的衛(wèi)星為例,在相同的能源儲備下,使用新型低功耗OCXO后,衛(wèi)星的有效工作時間相比使用傳統(tǒng)OCXO延長,這意味著衛(wèi)星可以在更長時間內(nèi)持續(xù)執(zhí)行任務(wù),獲取更多有價值的數(shù)據(jù).另一方面,低功耗也減輕了衛(wèi)星能源供應(yīng)系統(tǒng)的壓力,降低了對太陽能電池板面積和電池容量的要求,從而減輕了衛(wèi)星的整體重量,進(jìn)一步降低了發(fā)射成本和難度.此外,較低的功耗還能減少設(shè)備在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的熱量,降低了散熱系統(tǒng)的設(shè)計復(fù)雜度和成本,提高了設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性.

微型原子鐘:當(dāng)前空間計時的"霸主"
廣泛應(yīng)用
在當(dāng)今的空間探索與應(yīng)用領(lǐng)域,微型原子鐘無疑占據(jù)著舉足輕重的地位,堪稱空間計時的"霸主".在衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)中,如全球知名的GPS,北斗以及伽利略系統(tǒng),微型原子鐘扮演著核心角色.以北斗導(dǎo)航衛(wèi)星為例,其搭載的微型原子鐘為整個系統(tǒng)提供了精確到納秒級別的時間計量,這使得用戶能夠在全球任何角落實現(xiàn)高精度的定位,測速和授時服務(wù).無論是在城市中穿梭的車輛,還是在海洋里航行的船只,亦或是翱翔天際的飛機(jī),都依賴于衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),而微型原子鐘則是確保這些系統(tǒng)準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性的關(guān)鍵所在.在衛(wèi)星通信晶振領(lǐng)域,微型原子鐘同樣不可或缺.衛(wèi)星與地面站之間以及不同衛(wèi)星之間的通信,需要精確的時間同步來保證信號傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和可靠性.例如,國際通信衛(wèi)星組織的通信衛(wèi)星,利用微型原子鐘實現(xiàn)了不同地區(qū)之間的高清視頻會議,海量數(shù)據(jù)傳輸?shù)韧ㄐ欧?wù).在進(jìn)行跨國視頻會議時,若時間同步出現(xiàn)偏差,就會導(dǎo)致聲音和圖像不同步,嚴(yán)重影響會議效果.而微型原子鐘的高精度計時功能,有效避免了此類問題的發(fā)生,確保了通信的順暢進(jìn)行.此外,在深空探測任務(wù)中,如美國國家航空航天局(NASA)的火星探測任務(wù),微型原子鐘為探測器提供了精確的時間基準(zhǔn),使其能夠準(zhǔn)確地執(zhí)行各項任務(wù),如在預(yù)定時間進(jìn)行軌道修正,科學(xué)數(shù)據(jù)采集等.
性能優(yōu)勢
微型原子鐘之所以能在空間應(yīng)用中成為首選時鐘,源于其卓越的性能優(yōu)勢.在精度方面,微型原子鐘達(dá)到了令人驚嘆的高度,這意味著每秒鐘的誤差僅為一億分之一秒左右.如此高精度的計時,使得衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)米級甚至厘米級的定位精度,滿足了諸如自動駕駛,無人機(jī)配送等新興應(yīng)用對高精度定位的需求.在長期穩(wěn)定性上,微型原子鐘同樣表現(xiàn)出色,其誤差可控制在每天幾十億分之一秒的范圍內(nèi).這一特性對于衛(wèi)星等需要長期穩(wěn)定運(yùn)行的空間設(shè)備至關(guān)重要,它確保了衛(wèi)星在數(shù)年甚至數(shù)十年的服役期內(nèi),始終能夠保持穩(wěn)定的工作狀態(tài),無需頻繁進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),大大降低了運(yùn)營成本和風(fēng)險.此外,微型原子鐘還具有體積小,重量輕的特點(diǎn),這對于空間應(yīng)用來說是極為關(guān)鍵的優(yōu)勢.其小巧的體積使得它能夠輕松集成到各種衛(wèi)星和航天器的狹小空間內(nèi),而較輕的重量則有助于減輕整個設(shè)備的發(fā)射重量,降低發(fā)射成本.同時,微型原子鐘的抗干擾能力強(qiáng),能夠在復(fù)雜的空間環(huán)境中穩(wěn)定工作,不受宇宙射線,電磁干擾等因素的影響,為空間任務(wù)的順利執(zhí)行提供了可靠保障.
正面交鋒:OCXOVS微型原子鐘
穩(wěn)定性對決
在頻率穩(wěn)定性的較量中,微型原子鐘一直以其卓越的精度和長期穩(wěn)定性稱霸空間計時領(lǐng)域.如前文所述,其計時精度,日平均頻率準(zhǔn)確度,在衛(wèi)星長達(dá)數(shù)年甚至數(shù)十年的運(yùn)行周期內(nèi),都能保持極為穩(wěn)定的時間基準(zhǔn),為衛(wèi)星導(dǎo)航,通信等系統(tǒng)提供了可靠的頻率參考.然而,Rakon推出的新型超穩(wěn)定空間用OCXO在穩(wěn)定性方面也展現(xiàn)出了驚人的實力,足以對微型原子鐘發(fā)起強(qiáng)有力的挑戰(zhàn).在短期穩(wěn)定性上,新型OCXO憑借先進(jìn)的恒溫控制技術(shù)和優(yōu)化的晶體設(shè)計,能夠在毫秒級甚至微秒級的時間尺度內(nèi)保持極高的頻率穩(wěn)定性.在一些對短期頻率波動極為敏感的衛(wèi)星通信應(yīng)用中,如高速數(shù)據(jù)傳輸時,新型OCXO的頻率波動可控制在極小的范圍內(nèi),確保了信號的快速,準(zhǔn)確傳輸,其性能與微型原子鐘相比毫不遜色.在長期穩(wěn)定性方面,雖然微型原子鐘仍具有一定優(yōu)勢,但其年老化率也并非不可超越.Rakon新型OCXO通過采用特殊的晶體材料和精密的制造工藝,將年老化率降低至±1ppb/年以下,大大縮小了與微型原子鐘在長期穩(wěn)定性上的差距.在一些低軌道衛(wèi)星應(yīng)用中,衛(wèi)星的運(yùn)行壽命相對較短,對長期穩(wěn)定性的要求并非像高軌道衛(wèi)星那樣嚴(yán)苛,此時新型OCXO的長期穩(wěn)定性表現(xiàn)已能夠滿足這些應(yīng)用的需求,且成本相對更低,具有更高的性價比.
成本效益
從研發(fā)和生產(chǎn)成本來看,微型原子鐘由于其復(fù)雜的工作原理和高精度的制造要求,研發(fā)難度大,生產(chǎn)過程中需要使用昂貴的原子能級躍遷控制技術(shù)和精密的制造設(shè)備,導(dǎo)致其成本居高不下.據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,目前一顆微型原子鐘的售價通常在數(shù)萬美元甚至更高,這使得許多對成本較為敏感的空間項目望而卻步.相比之下,Rakon瑞康晶振的新型超穩(wěn)定空間用OCXO在成本方面具有明顯優(yōu)勢.OCXO的工作原理基于石英晶體的壓電效應(yīng),技術(shù)相對成熟,研發(fā)成本較低.在生產(chǎn)過程中,雖然新型OCXO采用了一些先進(jìn)的技術(shù)和材料,但由于其生產(chǎn)工藝相對簡單,可實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),從而有效降低了單位生產(chǎn)成本.據(jù)估算,新型OCXO的成本僅為微型原子鐘的幾分之一甚至更低.這使得在大規(guī)模的衛(wèi)星星座部署等應(yīng)用中,采用新型OCXO能夠大幅降低項目的總體成本,提高項目的經(jīng)濟(jì)效益.在維護(hù)成本方面,微型原子鐘由于其高精度和復(fù)雜性,需要定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),且維護(hù)過程需要專業(yè)的技術(shù)人員和設(shè)備,維護(hù)成本高昂.而新型OCXO的穩(wěn)定性較高,在正常工作條件下,無需頻繁進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),大大降低了維護(hù)成本和時間成本,為用戶提供了更加便捷,經(jīng)濟(jì)的使用體驗.
體積與功耗
在體積方面,微型原子鐘盡管已經(jīng)實現(xiàn)了小型化,但由于其內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,包含原子能級躍遷控制裝置,高精度的光學(xué)系統(tǒng)等部件,其體積仍然相對較大.一般來說,微型原子鐘的體積在數(shù)立方厘米到數(shù)十立方厘米之間,這對于一些對空間要求極為苛刻的小型衛(wèi)星或航天器來說,可能會占據(jù)較大的內(nèi)部空間,限制了其他設(shè)備的搭載.Rakon新型超穩(wěn)定空間用OCXO則在體積上展現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢.其采用了創(chuàng)新的封裝技術(shù)和緊湊的電路設(shè)計,是目前市場上體積最小,重量最輕的空間用OCXO之一.這種小巧輕便的設(shè)計使得它能夠輕松集成到各種空間設(shè)備的狹小空間內(nèi),為空間設(shè)備的小型化和輕量化設(shè)計提供了有力支持.在立方星,納米衛(wèi)星等小型衛(wèi)星的應(yīng)用中,新型OCXO能夠在有限的空間內(nèi)為衛(wèi)星提供高精度的頻率控制,充分發(fā)揮其性能優(yōu)勢.在功耗方面,微型原子鐘由于其復(fù)雜的工作原理和內(nèi)部結(jié)構(gòu),需要消耗較多的能量來維持原子能級躍遷的穩(wěn)定運(yùn)行,其功耗通常在幾十毫瓦甚至更高.而Rakon新型OCXO采用了先進(jìn)的電源管理技術(shù)和低功耗電路設(shè)計,在正常工作狀態(tài)下的功耗僅為[X]毫瓦,遠(yuǎn)低于微型原子鐘的功耗水平.在空間環(huán)境中,能源供應(yīng)主要依賴太陽能電池板,能源十分有限,新型OCXO的低功耗特性能夠有效延長空間設(shè)備的運(yùn)行時間,降低對太陽能電池板面積和電池容量的要求,減輕空間設(shè)備的重量,從而降低發(fā)射成本和難度,提高空間設(shè)備的整體性能和可靠性.

應(yīng)用前景與市場反響
潛在應(yīng)用領(lǐng)域
Rakon新型超穩(wěn)定空間用OCXO憑借其卓越的性能,在多個領(lǐng)域展現(xiàn)出了廣闊的應(yīng)用前景.在5G通信領(lǐng)域,隨著5G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模部署和不斷升級,對基站的頻率穩(wěn)定性和精度提出了更高的要求.新型OCXO能夠為5G基站提供高精度的頻率參考,確保基站之間的信號同步和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性,有效提升5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施晶振的覆蓋范圍和通信質(zhì)量.在5G網(wǎng)絡(luò)中,信號的快速傳輸和準(zhǔn)確同步對于實現(xiàn)高清視頻通話,高速數(shù)據(jù)下載等功能至關(guān)重要,新型OCXO的應(yīng)用將為這些應(yīng)用場景提供有力的技術(shù)支持.在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,隨著低軌衛(wèi)星星座的不斷發(fā)展,對衛(wèi)星上的頻率控制設(shè)備的性能要求也越來越高.Rakon新型OCXO的緊湊設(shè)計,低功耗特性以及出色的穩(wěn)定性,使其非常適合在衛(wèi)星上使用.它能夠為衛(wèi)星通信,導(dǎo)航等系統(tǒng)提供穩(wěn)定的頻率基準(zhǔn),保障衛(wèi)星與地面站之間以及不同衛(wèi)星之間的通信順暢,助力衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)全球無縫覆蓋,推動物聯(lián)網(wǎng),遠(yuǎn)程醫(yī)療,遠(yuǎn)程教育等應(yīng)用的發(fā)展.在遠(yuǎn)程醫(yī)療中,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)需要確保醫(yī)療數(shù)據(jù)的實時,準(zhǔn)確傳輸,新型OCXO的高精度頻率控制能夠有效避免數(shù)據(jù)傳輸過程中的延遲和錯誤,為遠(yuǎn)程醫(yī)療的安全,可靠實施提供保障.此外,在航空航天領(lǐng)域,新型OCXO可用于飛機(jī)的導(dǎo)航,通信和飛行控制系統(tǒng),提高飛機(jī)的飛行安全性和導(dǎo)航精度;在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,它能夠為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供穩(wěn)定的時鐘信號,確保設(shè)備之間的通信和數(shù)據(jù)交互的準(zhǔn)確性,推動智能家居,智能交通等應(yīng)用的發(fā)展.
Rakon推出了新型超穩(wěn)定空間用OCXO挑戰(zhàn)微型原子鐘的計時新勢力
| NI-10M-3510 | Taitien | NI-10M-3500 | OCXO | 10 MHz | CMOS | 5V | ±0.2ppb |
| NI-10M-3560 | Taitien | NI-10M-3500 | OCXO | 10 MHz | CMOS | 5V | ±0.1ppb |
| OXETECJANF-40.000000 | Taitien | OX | XO | 40 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±30ppm |
| OXETGCJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO | 25 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-24.576000 | Taitien | OX | XO | 24.576 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETHEJANF-12.000000 | Taitien | OX | XO | 12 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±100ppm |
| OXETGCJANF-36.000000 | Taitien | OX | XO | 36 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-40.000000 | Taitien | OX | XO | 40 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-16.000000 | Taitien | OX | XO | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-24.576000 | Taitien | OX | XO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-27.000000 | Taitien | OX | XO | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-16.000000 | Taitien | OX | XO | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXKTGLJANF-19.200000 | Taitien | OX | XO | 19.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OXKTGLJANF-26.000000 | Taitien | OX | XO | 26 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-50.000000 | Taitien | OX | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-54.000000 | Taitien | OX | XO | 54 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-27.000000 | Taitien | OX | XO | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXKTGLKANF-26.000000 | Taitien | OX | XO | 26 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCETDCJTNF-66.000000MHZ | Taitien | OC | XO | 66 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±25ppm |
| OXETECJANF-27.000000 | Taitien | OX | XO | 27 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±30ppm |
| OXETGJJANF-7.680000 | Taitien | OX | XO | 7.68 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OYETCCJANF-12.288000 | Taitien | OY | XO | 12.288 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm |
| OXETGLJANF-38.880000 | Taitien | OX | XO | 38.88 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETDCKANF-12.800000 | Taitien | OC | XO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETECJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm |
| OCETCCJANF-12.000000 | Taitien | OC | XO | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| OCETCCJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| OCETDCKTNF-50.000000 | Taitien | OC | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETDLJANF-2.048000 | Taitien | OC | XO | 2.048 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETELJANF-8.000000 | Taitien | OC | XO | 8 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm |
| OCETGCJANF-12.000000 | Taitien | OC | XO | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGCJANF-24.576000 | Taitien | OC | XO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGCJANF-4.000000 | Taitien | OC | XO | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGCJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJTNF-50.000000 | Taitien | OC | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLKANF-20.000000 | Taitien | OC | XO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLKANF-25.000000 | Taitien | OC | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETHCJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±100ppm |
| OCKTGLJANF-20.000000 | Taitien | OC | XO | 20 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCKTGLJANF-30.000000 | Taitien | OC | XO | 30 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCKTGLJANF-12.000000 | Taitien | OC | XO | 12 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCKTGLJANF-31.250000 | Taitien | OC | XO | 31.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCETDCJANF-12.000000 | Taitien | OC | XO | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETDCJTNF-50.000000 | Taitien | OC | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETGCJANF-33.333000 | Taitien | OC | XO | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
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| OCETGLJANF-33.333000 | Taitien | OC | XO | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJTNF-66.000000 | Taitien | OC | XO | 66 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
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| OCJTDCJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
| OCKTGLJANF-24.000000 | Taitien | OC | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
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