芯片产品
热点资讯
- SiTime(赛特时脉)
- SiTime(赛特时脉)SIT8103AI-83-33E-50.00000X晶振器MEMS OSC XO 50.0000
- SiTime(赛特时脉)SIT1533AI-H4-DCC-32.768S晶振器MEMS OSC XO 32.7680KH
- SiTime(赛特时脉)SIT1562AI-JE-DCC-32.768Q晶振器ULTRA-LOW POWER, MEMS
- SiTime(赛特时脉)SIT8008BC-13-18E-57.000000晶振器MEMS OSC XO 57.0000
- SiTime(赛特时脉)SIT9375AI-02A1-2510-100.000000E晶振器MEMS OSC XO 10
- SiTime(赛特时脉)SIT8008BCT12-18S-48.000000晶振器MEMS OSC XO 48.0000
- SITIME预编程振荡器是否通过了相关的质量和环境认证
- SiTime(赛特时脉)SIT5000AC-8E-25E0-25.000000Y晶振器MEMS OSC TCXO 25.
- SiTime(赛特时脉)SIT9375AI-02B1-2510-25.000000E晶振器MEMS OSC XO 25M
- 发布日期:2025-08-11 07:49 点击次数:98
SiTime(赛特时脉) SIT9003AC-23-33EO-1.90000X晶振器MEMS OSC XO 1.9000MHZ LVCM LVTTL的技术和方案应用介绍

随着半导体技术的发展,MEMS (微电子机械系统) 振荡器已成为一种重要的电子元器件。SiTime(赛特时脉)的SIT9003AC-23-33EO-1.90000X晶振器就是一款采用MEMS技术的优秀产品。本文将介绍该晶振器的技术特点、方案应用以及优势。
一、技术特点
1. MEMS工艺制造:SiTime(赛特时脉)的SIT9003AC-23-33EO-1.90000X晶振器采用MEMS工艺制造,具有微型化、高精度、低噪声等特点。
2. XO(振荡器)频率:该晶振器的频率为1.90000GHz,符合LVCM、LVTTL等接口标准,适用于各类电子产品。
3. 低功耗:该晶振器采用先进的低功耗设计,可在较低的工作电压下稳定工作,延长设备续航时间。
4. 高稳定性:由于采用MEMS工艺制造,该晶振器的频率稳定性较高,能够满足长时间使用的需求。
二、方案应用
1. 通信设备:SIT9003AC-23-33EO-1.90000X晶振器可应用于通信设备中,如手机、无线路由器等,确保通信信号的稳定传输。
2. 嵌入式系统:该晶振器可应用于嵌入式系统中,如智能手表、物联网设备等,为系统提供稳定的时钟信号。
3. 微控制器:该晶振器可作为微控制器的时钟源, 芯片采购平台为微控制器提供稳定的时钟信号,确保系统正常运行。
4. 音频设备:该晶振器可用于音频设备中,如耳机、音响等,确保音频信号的稳定传输和质量。
三、优势
1. 高精度:由于采用MEMS工艺制造,该晶振器具有较高的精度,能够满足各种设备的精度要求。
2. 微型化:该晶振器体积小巧,可适应各种微型化设备的需求。
3. 可靠性高:由于采用先进的MEMS工艺制造,该晶振器的可靠性较高,使用寿命长。
4. 成本低:由于采用MEMS工艺制造,该晶振器的制造成本较低,有利于降低产品的整体成本。
综上所述,SiTime(赛特时脉)的SIT9003AC-23-33EO-1.90000X晶振器是一款采用MEMS技术的优秀晶振器,具有高精度、微型化、低功耗、高稳定性等优点。在通信设备、嵌入式系统、微控制器和音频设备等领域具有广泛的应用前景。
- SiTime(赛特时脉)SIT92113AI-N晶振器-40C TO 85C, 24PIN, 4040, 1.8V-3的技术和方案应用介绍2025-11-10
- SiTime(赛特时脉)SIT92184AA-N晶振器-40C TO 125C, 8PIN, 2020, 1.8V-3的技术和方案应用介绍2025-11-09
- SiTime(赛特时脉)SIT92216AI-N晶振器-40C TO 85C, 32PIN, 5050, 1.8V-3的技术和方案应用介绍2025-11-08
- SiTime(赛特时脉)SIT92114AI-N晶振器-40C TO 85C, 8PIN, 2020, 1.8V-3.的技术和方案应用介绍2025-11-07
- SiTime(赛特时脉)SIT92112AI-N晶振器-40C TO 85C, 8PIN, 2020, 1.8V-3.的技术和方案应用介绍2025-11-06
- SiTime(赛特时脉)SIT9121AI-1D2-33E10.000000晶振器MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVPECL的技术和方案应用介绍2025-11-05
