32.768kHz晶体振荡器作为RTC(实时时钟)模块的重要时钟源,在低功耗应用中扮演着至关重要的角色。FCom富士晶振推出多款高性能32.768kHz振荡器产品,包括标准型号 FCO-1K、FCO-2K、FCO-3K、FCO-6K,以及面向低功耗应用场景的 FCO-2K-UC、FCO-6K-UC。这些产品应用于可穿戴设备、智能健康监测、无线传感器节点等场景,为设备提供精确、稳定的时基信号,同时突出延长电池使用寿命。 在物联网与智能终端快速发展的背景下,选择一款高精度、低功耗的32.768kHz振荡器,能有效提升整机系统的计时稳定性和能效比。FCom富士晶振的UC系列低功耗型号在保持高频率稳定性的同时,实现了极低的工作电流,非常适合物联网设备的长期在线运行需求。 此外,在工业控制、能源采集、智能仪表等领域,设备常需面对极端温度与复杂环境。FCom富士晶振产品具备-40℃至+85℃,可选-40℃至+125℃的工业级工作温度范围,满足高可靠性时钟需求。凭借出色的性能与稳定品质,FCom 32.768kHz系列晶振正成为新一代低功耗应用中的理想选择。RTC电路若缺失32.768kHz振荡器将无法工作正常。IoT用32.768kHz振荡器新能源&智能设备对晶振的新要求
冷链物流对温度监控设备提出高精度、低功耗双重要求。FCom富士晶振FCO-2K-UC 32.768kHz振荡器在冷链监控模块中作为RTC基准时钟,保障数据采集与无线传输的准确时间戳。其低功耗表现大幅延长设备工作时长,适配各种电池或能量采集供电方式。FCO-2K-UC可在-40°C环境下稳定运行,非常适合冷藏车、疫苗运输箱、智能冷柜等冷链关键节点的智能化改造。 FCom富士晶振FCO-6K以其超小尺寸和薄型结构,成为智能卡及NFC模块中的时钟解决方案优先选择。其32.768kHz频率输出为系统提供稳定时基,同时具备良好的起振性能和低电流特性,在有限封装空间内保持高效运作。FCO-6K尤其适合交通卡、会员卡、校园一卡通等嵌入式智能卡产品,是满足卡片式电子产品时钟需求的合适方案。IoT用32.768kHz振荡器新能源&智能设备对晶振的新要求FCom 32.768kHz振荡器支持RoHS环保标准。
FCom推出多款AEC-Q200认证的32.768kHz振荡器。FCom推出的FCO-1K 32.768kHz振荡器采用1.6×1.2mm封装,支持1.8V电压输入,适用于-40~85°C的工作环境,并具备典型功耗低至0.9μA的节能优势。FCO-1K系列产品适配RTC模块、蓝牙设备、智能手表、工业终端等多种低功耗应用场景,能够为系统提供稳定的时钟基准,帮助延长设备续航,提升整体稳定性。FCom专注于提供高可靠性的32.768kHz振荡器,FCO-1K在封装小型化、电气性能和环境适应性方面表现优异,是工程师进行产品设计时值得信赖的时钟器件选择之一。
车载系统中常搭载耐高温的32.768kHz振荡器。FCom推出的FCO-1K 32.768kHz振荡器采用1.6×1.2mm封装,支持1.8V电压输入,适用于-40~85°C的工作环境,并具备典型功耗低至0.9μA的节能优势。FCO-1K系列产品适配RTC模块、蓝牙设备、智能手表、工业终端等多种低功耗应用场景,能够为系统提供稳定的时钟基准,帮助延长设备续航,提升整体稳定性。FCom专注于提供高可靠性的32.768kHz振荡器,FCO-1K在封装小型化、电气性能和环境适应性方面表现优异,是工程师进行产品设计时值得信赖的时钟器件选择之一。智能门锁RTC计时基于32.768kHz振荡器进行触发。
32.768kHz振荡器以其低频率、低功耗和高稳定性,在便携式电子产品中被各个行业采用。该频率正好是2的15次方,使其特别适合二进制计数结构,是RTC系统的理想选择。相比高频晶体振荡器,32.768kHz振荡器功耗极低,非常适用于需要长时间待机或电池供电的设备,如智能手表、无线感应器等。其在工作电流微安级别下也能保持精确输出,是低功耗设计中的关键器件。 RTC模块需要一个稳定、精确且低功耗的时钟源,而32.768kHz振荡器正好满足这一需求。它不仅能提供稳定的时基信号,还可在极低电流条件下维持长时间运行,使得设备在休眠状态下仍可精确记录时间。该频率对应15位二进制计数器,在数字逻辑中可轻松实现1秒周期的定时中断,是构建实时时钟系统的标准解决方案。稳定输出是判断32.768kHz振荡器质量的基本指标之一。IoT用32.768kHz振荡器新能源&智能设备对晶振的新要求
晶体封装是影响32.768kHz振荡器性能的关键因素。IoT用32.768kHz振荡器新能源&智能设备对晶振的新要求
32.768kHz振荡器的频率误差直接影响RTC的时间精度。常见误差范围在±20ppm到±5ppm之间,误差越小,时间偏移越低。以±20ppm为例,一天可累积1.7秒误差,而±5ppm误差可降低到0.43秒。对于对时要求严格的应用场景,应选择高精度振荡器以确保长期计时准确。 起振时间是指振荡器从上电到稳定输出的时间,对系统唤醒速度有直接影响。较快的起振时间可减少主控芯片在唤醒后的等待时间,提升响应效率。在需要频繁进入休眠与唤醒的应用中,如智能遥控器、无线感应器等,选用起振时间短的32.768kHz振荡器将突出优化整体性能与用户体验。IoT用32.768kHz振荡器新能源&智能设备对晶振的新要求