3.57至77.76 MHz,低功率振荡器

登录

SiT1602B是一种低功率、定频振荡器。它提供了低功耗、卓越的稳定性、小体积、快速启动和短交货时间的完美结合,适用于广泛的应用。连续的1.8 V至3.3 V供电电压可以整合库存并确认单个设备配置。

对于SOT23-5封装的类似设备,请参见SiT2001B

程序振荡器得到即时样品,优化的性能,和快速原型|了解更多

查看相关产品:1 ~ 110 MHz|115至137兆赫|高的温度|XO阵容

适用于所有频率、电压和稳定性的行业标准封装(2016 & 2520封装)
振荡器类型 XO-SE
频率 52标准频率
频率稳定度(ppm) ±20,±25,±50
相位抖动(rms) 1.3 ps
输出类型 LVCMOS
工作温度范围(°C) -20到+70,-40到+85
FlexEdgeTM上升/下降时间 是的
电压电源(V) 1.8, 2.5到3.3,1.8到3.3
²包类型(毫米) 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0
特性 现场可编程
可用性 生产

可配置的特性集

  • 52标准频率
  • 稳定性为±20 ppm至±50 ppm
  • 工业或扩展商业温度。
  • 1.8 V、2.5 V至3.3 V或1.8 V至3.3 V供电电压:
  • 为优化系统性能定制规格
  • 在许多设计中使用相同的基础装置,减少资质要求;

小型2016和2520封装,适用于所有频率、电压和稳定性

  • 保存更多的电路板空间而不会影响性能和可用性;

低功耗

  • 1.2μA典型的备用电流(1.8 V)
  • 3.6 mA典型有效电流(1.8 V):
  • 在便携式应用中扩展电池寿命
  • 减少绿色系统的电力消耗;

FlexEdge™可配置驱动强度

  • 更慢的上升/下降时间,最大限度地减少来自振荡器的电磁干扰
  • 通过驱动多个负载和消除额外的时间组件来节省成本;

超快交货时间(4至6周)

  • 降低库存成本
  • 缓解短缺风险

  • 数码相机(DSC)
  • 数码摄像机
  • 便携式媒体播放器(PMP)
  • 移动电视调谐器(便携式电视、CMME、DMB等)
  • 便携式存储设备
  • 便携式导航设备(PND)的音频和处理器时钟
  • IP凸轮
  • DVR
  • 调频模块
  • 手机的非基带时钟(相机模块,多媒体芯片组等)
  • 便携式游戏设备
  • 其他手持应用程序(epc,便携式测试设备等)
  • 零售电子产品

狭窄:

文档名称 类型
4L-QFN包组合报告(SIT160x,SIT800x,SIT1618,SIT89xx) 成分报告
电子行业公民联盟模板 其他质量文件
SINTIME产品的制造票据 其他质量文件
SiTime冲突矿产政策 其他质量文件
环境政策环境政策 其他质量文件
SiTime日期代码担保 其他质量文件
ISO9001:2015注册证书 其他质量文件
SiTime振荡器可靠性报告(0.18微米CMOS工艺产品) 可靠性报告
4L-QFN包装资格报告 - UTAC 可靠性报告
4L-QFN包装确认报告- ASE 可靠性报告
SIT1602产品资格报告 可靠性报告
4L-QFN包装鉴定报告- Carsem 可靠性报告
台积电晶圆SGS报告 RoHS /实现/绿色证书
Tower Jazz Wafer SGS报告 RoHS /实现/绿色证书
4L/6L-QFN包装材料及SGS报告 RoHS /实现/绿色证书
博世晶圆SGS报告 RoHS /实现/绿色证书
WLCSP包装同质材料和SGS报告 RoHS /实现/绿色证书
西泰环保合规声明 RoHS /实现/绿色证书
符合证书-欧盟RoHS声明 RoHS /实现/绿色证书
冲突矿产报告模板 其他质量文件
SIT16XX,SIT89XX高温产品资格报告 可靠性报告

Eval董事会接触SiTime- - - - - -SiT6095 (2016) | SiT6081 (2520) | SiT6082 (3225) | SiT6083 (5032) | SiT6084 (7050)

可靠性的计算器- - - - - -获取各种运行条件下的FIT/MTBF数据

时间机器II程序员- 程序频率,电压,稳定性和更多

频率斜率(dF/dT)计算器-计算频率斜率超过温度

2016年4-Pins|2520年4-Pins|3225年4-Pins|5032年4-Pins|7050年4-Pins-使用QFN3D步骤模型

狭窄:

资源名称 类型
SiT1602 3.57 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 4.096 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 4 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SIT1602 7.3728MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SiT1602 8.192 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 10 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SIT1602 12MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SiT1602 18.432 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 19.2 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 24.576 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SIT1602 24MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SiT1602 25.000625 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 25兆赫LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 26 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 28.6363 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 30 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 31.25 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SIT1602 32.768MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SiT1602 33.3 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 33.33 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 33.333 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 33.3333 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 33.33333 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 33 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 37.5 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SIT1602 38.4MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SiT1602 38 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 40 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SIT1602 48MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SiT1602 50 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 54 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 60 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 62.5 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 65 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SIT1602 66.6MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SiT1602 66.66 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 66.666 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 66.6666 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SIT1602 66.66666MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SIT1602 66MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SiT1602 72 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 74.25 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 74.176 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SiT1602 74.175824 mhz LVCMOS 频率测试报告。
SIT1602 77.76MHz LVCMOS. 频率测试报告。
SiT1602 (LVCMOS, 1.8 V) 宜必思模型
SiT1602 (LVCMOS, 2.5 V) 宜必思模型
SiT1602 (LVCMOS, 2.8 V) 宜必思模型
SIT1602(LVCMOS,3.0 V) 宜必思模型
SiT1602 (LVCMOS, 3.3 V) 宜必思模型
SiT1602 (LVCMOS, 2.5至3.3 V连续) 宜必思模型
硅MEMS可靠性和弹性 演讲
性能比较:硅MEMS与石英振荡器 演讲
用低功耗MEMS振荡器优化系统性能 演讲
在精确定时应用中如何测量时钟抖动 演讲
如何测量精密定时应用中的相位抖动和相位噪声 演讲
如何获得即时振荡器与SiTime的新领域程序员 演讲
硅MEMS vs石英供应链 演讲
电源意识和绿色应用的时钟功能 白皮书
硅MEMS振荡器为LED照明提供优势 白皮书
MEMS定时解决方案改进触摸屏设备 白皮书
用于医疗应用的现场可编程定时解决方案 白皮书
MEMS计时技术:打破石英计时的限制,改进智能移动设备 白皮书
超鲁棒MEMS定时解决方案提高了仪表应用的性能和可靠性 白皮书
MEMS振荡器在电机控制应用中提高了可靠性和系统性能 白皮书
基于MEMS的谐振器和振荡器现在正在取代石英 演讲
接触MEMS:机电接口 演讲
Field Programmable振荡器Datasheet 数据表
SiT1602数据表 数据表
Time Machine II MEMS振荡器程序员 产品简介
J-AN10002シングルエンド発振器の推奨終端方法 应用笔记
用于单端振荡器的AN10002终止建议,驱动单个或多个负载 应用笔记
J-AN10006発振器のPCBデザインのガイドライン 应用笔记
最佳设计和布局实践 应用笔记
时钟抖动的定义和测量方法 应用笔记
J-AN10007クロックジッタクロックジッタの定义とと方法 应用笔记
SiTime発振器の信頼性計算方法 技术论文
AN10025恒温振荡器的可靠性计算 应用笔记
J-AN10028プローブを使用した発振器の出力波形計測方法 应用笔记
检测振荡器输出 应用笔记
MEMSおよび水晶ベース発振器の電磁場感受率の比較 技术论文
MEMS与石英振荡器的电磁磁化率比较 技术论文
MEMS発振器と水晶発振器の性能比較(耐衝撃と耐振動) 技术论文
MEMS与石英振荡器的冲击与振动比较 技术论文
J-AN10033発振器の周波数測定ガイドライン 应用笔记
振荡器频率测量指南 应用笔记
シリコンMEMS発振器の耐性および信頼性 技术论文
硅MEMS振荡器的弹性和可靠性 技术论文
SiTimeのMEMS第一™プロセス技術 技术论文
SiTime的MEMS First™和EpiSeal™工艺 技术论文
使用振荡器而不是晶体谐振器的8大原因 白皮书
MEMS谐振器优势 - MEMS谐振器如何工作第2部分betway开户官网 演讲
如何测量长期抖动和周期抖动在精密定时应用 演讲
硅MEMS振荡器频率特性和测量技术 演讲
SiT1618 (LVCMOS, 2.5 V) 宜必思模型
IEEE 1588 ITU-T标准中的PTP (Precision Time Protocol) 应用笔记
SC-AN10007时动定义定义送量方法 应用笔记
SC-AN10033振荡器频率测量指南 应用笔记
振荡器相位噪声测量指南 应用笔记
相位噪声测量教程 视频
使用相位噪声分析仪的PCI Express Refclk Jitter Compliance 演讲
MEMS时序参数的优点 视频
SiTime MEMS振荡器——时间市场的革命 视频
景型时间机器II - 第1部分:如何安装振荡器编程软件 视频
SiTime的时间机器II -第2部分:如何编程现场可编程振荡器 视频
培训模块:用振荡器取代晶体 视频
QFN 2016 4-Pins 3 d步模型
qfn 2520 4-pins 3 d步模型
QFN 3225 4-Pins 3 d步模型
QFN 5032 4-Pins 3 d步模型
QFN 7050 4-Pins 3 d步模型
SiTime MEMS定时解决方案(8.5x11) 小册子和传单
SiTime MEMS定时方案(A4) 小册子和传单
SiTime MEMS定时方案(A4)中文 小册子和传单
硅取代石英(日文字幕) 视频
硅取代石英(中文字幕) 视频
SiTime MEMS第一工艺 技术论文
如何设置实时示波器来测量抖动 应用笔记
计算电信应用的TIE峰值因子 应用笔记
计算非电信应用的TIE峰值因子 应用笔记
通过检验确定相位噪声的主要来源 应用笔记
从有效值抖动测量中去除示波器噪声 应用笔记