sit1602bi - 71 - xxn - 38.000000

sit1602bi - 71 - xxn - 38.000000

设备类型 LVCMOS振荡器
频率
38 MHz.
频率稳定性(PPM)
20.
工作温度范围(°C)
-40年到85年
输出类型
LVCMOS
电源电压(V)
2.25到3.63
包装尺寸(mm x mm)
2.0 x1.6
包高度(毫米)
0.75
输出驱动力量*
默认的
功能销
没有连接
拉力范围(PPM PR)
N/A
传播比例
N/A
摆动选择
N/A
直流耦合输出电压或交流摆动
N/A
直流耦合输出voh
N/A
rohs.
是的

*详细信息请参见数据表

立即购买

此时,在本网站下的订单只能在美国境内发货。请联系您的首选SiTime经销商美国以外的订单
单位定价
单位计数 单位成本
1 - 9 1.45美元
10-49 1.38美元
50-99 1.35美元
100 - 200 1.16美元
还购买

可配置功能集

  • 52标准频率
  • 稳定性从±20ppm到±50ppm
  • 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
  • 使用相同的基础设备,以减少资格需求的许多设计;

小型2016和2520封装,适用于所有频率、电压和稳定性

  • 在不影响性能和可用性的情况下节省更多的电路板空间;

低功耗

  • 典型待机电流(1.8 V)
  • 3.6 mA典型有效电流(1.8 V):
  • 在便携式应用程序中延长电池寿命
  • 减少绿色系统的电力消耗;

FlexEdge™可配置的驱动强度

  • 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;

超快速的交换时间(4至6周)

  • 降低库存成本
  • 缓解短缺风险

  • 数字静态摄像机(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)中的音频和处理器时钟
  • IP Cam.
  • DVR
  • FM模块
  • 移动电话中的非基带时钟(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包装成分报告(SiT160X, SiT800X, SiT1618, SiT89XX) 成分报告
电子工业公民联盟模板 其他优质文件
SiTime产品的制造说明 其他优质文件
环境冲突矿物质政策 其他优质文件
SiTime环境政策 其他优质文件
日期代码的境内保修 其他优质文件
ISO9001:2015注册证书 其他优质文件
恒温振荡器可靠性报告(0.18微米CMOS工艺产品) 可靠性报告
4L-QFN包装鉴定报告- UTAC 可靠性报告
4L-QFN包资格报告 - ASE 可靠性报告
SiT1602产品确认报告 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 / REACH / Green证书
Tower Jazz Wafer SGS报告 RoHS / REACH / Green证书
4L/6L-QFN包装材料及SGS报告 RoHS / REACH / Green证书
BOSCH Wafer SGS报告 RoHS / REACH / Green证书
WLCSP封装均质材料和SGS报告 RoHS / REACH / Green证书
西泰环保合规声明 RoHS / REACH / Green证书
合规证书 - 欧盟RoHS宣言 RoHS / REACH / Green证书
冲突矿物报告模板 其他优质文件
SiT16XX, SiT89XX高温产品鉴定报告 可靠性报告

Eval董事会联系Silime.的)-SiT6095 (2016) | SiT6081 (2520) | SiT6082 (3225) | SiT6083 (5032) | SiT6084 (7050)

可靠性的计算器-获取适合/ MTBF数据,以进行各种操作条件

时光机器II程序员-程序频率,电压,稳定性等

频率斜率(dF/dT)计算器-计算频率斜率超过温度

2016年4针|2520年4-Pins|3225年4-Pins|5032 4针|7050年4-Pins- 使用预览包QFN.3 d步模型

狭窄:

资源名称 类型
SIT1602 3.57MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SIT1602 4.096MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 4 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 7.3728 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 8.192 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 10 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 12 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 18.432 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 19.2 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 24.576MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 24 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 25.000625 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 25兆赫LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 26MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 28.6363 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 30 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 31.25MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 32.768 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 33.3MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 33.33 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 33.333MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 33.3333 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 33.33333 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 33 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 37.5MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 38.4 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 38 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 40 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 48 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 50MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SIT1602 54MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 60 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 62.5MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SIT1602 65MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 66.6 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 66.66MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SIT1602 66.666MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SIT1602 66.6666MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 66.66666 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 66 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 72MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 74.25 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SiT1602 74.176 mhz LVCMOS 弗里克。测试报告
SIT1602 74.175824MHz LVCMOS. 弗里克。测试报告
SiT1602 77.76 mhz LVCMOS 弗里克。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
利用低功耗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
如何测量相位抖动和相位噪声在精密定时应用 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
功率意识和更环保应用的时钟功能 白皮书
硅MEMS振荡器为LED照明提供了益处 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定时技术:破碎石英时机的约束,以改善智能移动设备 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
mems谐振器和振荡器正在取代石英 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シングルエンドシングルエンド器材 应用笔记
单端振荡器驱动单或多负载的终止建议 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
AN10006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クロックジッタの定義と測定方法 应用笔记
SiTime発振器の信頼性計算方法 技术论文
SiTime振荡器的可靠性计算 应用笔记
J-AN10028プローブプローブを使使使し発振たの与力 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
基于MEMS和石英振荡器的电磁敏感性比较 技术论文
MEMS発振器材と水晶発振発振性能比较(耐冲撃と移动) 技术论文
基于MEMS和石英振荡器的冲击和振动比较 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
STIMEのMEMS FIRST™プロセス技术 技术论文
stime的MEMS First™和Episeal™流程 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谐振器的优点- MEMS谐振器的工作原理第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振荡器频率特性与测量技术 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时钟抖动定义与测量方法 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
PCI使用相位噪声分析仪表达REFCLK抖动符合性 演讲
MEMS时序参数的优点 视频
Sentime Mems振荡器 - 彻底改变时机市场 视频
SiTime的时间机器II -第1部分:如何安装振荡器编程软件 视频
环境机器II - 第2部分:如何编程现场可编程振荡器 视频
培训模块:用振荡器替换晶体 视频
QFN 2016 4-PINS 3D步骤模型
QFN 2520 4-Pins 3D步骤模型
QFN 3225 4-Pins 3D步骤模型
QFN 5032 4-Pins 3D步骤模型
QFN 7050 4-Pins 3D步骤模型
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
AN10071计算领带电信应用程序 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