泰藝OO-U差分晶體振蕩器脫穎而出堪稱晶振世界里的小巨人
來源:http://www.seastar-sys.com 作者:泰河電子 2026年01月29
泰藝OO-U差分晶體振蕩器脫穎而出堪稱晶振世界里的小巨人
在當今數字化浪潮席卷全球的時代,電子設備早已突破傳統界限,深度融入工業生產,日常生活,科技研發等每一個角落.從我們口袋里隨身攜帶的智能手機,平板電腦,到手腕上精準計時的智能手表,手環;從數據中心里日夜運轉的高性能服務器,到支撐萬物互聯的5G通信基站;從實驗室里的高端測試儀器,到汽車座艙內的智能控制系統,這些設備之所以能高效,穩定,精準地運行,背后都離不開一個看似微小卻至關重要的核心元件,晶體振蕩器,簡稱晶振.晶振的核心作用,就像是電子設備的"心臟起搏器",它能利用石英晶體振蕩器的壓電效應,產生頻率穩定,精度極高的時鐘信號,為整個電子系統的所有部件提供統一的"時間基準".無論是處理器的指令執行,數據的傳輸交互,還是傳感器的信號采集,顯示屏的畫面刷新,都需要依賴這個穩定的時鐘信號來協同工作,確保每一個操作都有條不紊,精準同步.以我們日常最熟悉的智能手機為例,一部高端智能手機內部集成了上百個電子元件,處理器,射頻芯片,攝像頭,存儲模塊等各司其職,而晶振產生的時鐘信號,就像是"指揮家",決定了處理器的運行主頻,數據傳輸的速率,甚至是攝像頭對焦的速度.當我們快速切換APP,拍攝4K視頻,進行高清視頻通話時,若晶振提供的時鐘信號出現一絲偏差,就可能導致畫面卡頓,聲音延遲,操作失靈,嚴重影響使用體驗.再看工業領域的5G通信基站,它需要同時對接成千上萬臺移動設備,進行海量數據的高速收發,對時鐘信號的穩定性和精度要求達到了微米級,晶振的性能直接決定了基站的通信質量,覆蓋范圍,甚至是整個5G網絡的穩定性,一旦晶振故障,可能導致一片區域的通信中斷,造成巨大的經濟損失.在眾多晶振產品中,泰藝OO-U差分晶體振蕩器憑借其"小巧體型+卓越性能"的雙重優勢,脫穎而出,堪稱晶振世界里的"小巨人".它的尺寸僅為2.0x1.6mm,比一枚指甲蓋的萬分之一還要小,卻蘊含著泰藝多年深耕晶振領域的核心技術,其性能指標遠超同尺寸同類產品.在這個電子設備追求"小型化,高密度,高性能"的當下,泰藝OO-U完美契合市場需求,成為眾多知名電子設備制造商的首選元件,默默為各類高端設備的穩定運行保駕護航,推動電子設備向更精密,更小巧的方向迭代升級.


突破想象的緊湊設計
在現代電子設備設計中,"空間利用率"早已成為工程師們重點考量的核心指標--尤其是在高密度集成,小型化需求突出的領域,每一寸電路板空間都顯得寸土寸金.傳統晶振往往受限于技術工藝,難以在縮小體積的同時保證性能,而泰藝OO-U差分晶體振蕩器,恰恰打破了這一行業瓶頸,以2.0x1.6mm的超小封裝尺寸,將"緊湊設計"做到了極致,同時完美保留了精密性能,實現了"小身材不妥協"的設計突破.或許很多人對2.0x1.6mm的尺寸沒有直觀概念,我們可以做一個簡單的對比:普通0402封裝的貼片電阻尺寸為1.0x0.5mm,而泰藝OO-U作為一款功能更復雜,性能要求更高的差分晶體振蕩器,尺寸僅比兩款0402電阻疊加稍大,卻能實現遠超普通晶振的精密時鐘輸出.這種超小尺寸設計,讓它能夠輕松適配高密度電路板(HDI)的布局需求,在眾多傳統晶振無法安裝的狹小空間內穩定工作,為工程師的電路設計提供了更大的靈活性,有效解決了"高性能與小體積不可兼得"的行業痛點.在5G通信基站的射頻模塊中,這一優勢體現得淋漓盡致.5G基站需要集成大量的信號處理芯片,射頻放大器,濾波器等元件,電路板的集成密度極高,每一個元件的尺寸都直接影響基站的整體體積和重量--基站體積越小,重量越輕,安裝成本和運維成本就越低,尤其適合戶外基站,樓頂基站等空間有限的場景.泰藝OO-U憑借其緊湊設計,能夠巧妙地嵌入射頻模塊的狹小間隙中,無需占用過多空間,同時為射頻模塊提供高精度時鐘信號,確保5G信號的穩定收發;與此同時,小體積還能有效降低電路板的布線難度,減少信號干擾,進一步提升基站的通信性能.除了工業領域,在消費電子領域,泰藝OO-U的緊湊設計同樣大放異彩.如今的智能手表,智能手環等可穿戴設備專用晶振,不僅要實現計時,健康監測,信息提醒等多種功能,還要兼顧佩戴的舒適性和便攜性,因此對內部元件的體積要求極為苛刻--內部空間每縮小一點,就能讓設備更輕薄,更貼合手腕.泰藝OO-U的小巧身形,能夠完美適配可穿戴設備的內部結構,在不占用過多空間的前提下,為設備提供精準的計時和數據同步支持,讓智能手表既能實現復雜功能,又能保持輕薄時尚的外觀,提升用戶的佩戴體驗.此外,在便攜式醫療設備(如小型血糖儀,心率監測儀),微型無人機等對體積和重量敏感的設備中,泰藝OO-U的緊湊設計也能發揮重要作用,助力設備實現小型化,便攜化升級.
精密性能,毫厘必究
如果說緊湊設計是泰藝OO-U的"外在優勢",那么精密性能就是它的"內在核心".作為一款差分晶體振蕩器,泰藝OO-U在性能指標上追求"毫厘必究",無論是抖動性能,功耗控制,還是環境適應性,都達到了行業頂尖水準,能夠滿足高端電子設備對時鐘信號的嚴苛要求,用實力詮釋"小身材有大能量".抖動性能是衡量晶振精度的核心指標之一,尤其是在高速數據傳輸,高頻信號處理領域,抖動的大小直接決定了數據傳輸的準確性和信號的穩定性.臺灣進口晶體泰藝OO-U采用泰藝自研的精密石英晶體諧振技術和差分輸出設計,將RMS抖動控制在極低水平(可低至1ps以下),遠優于同尺寸同類產品的抖動指標--這種超低抖動表現,意味著它能產生極其純凈,穩定的時鐘信號,有效避免因抖動過大導致的數據誤碼,信號失真等問題.在高速以太網,光纖通道等高端數據傳輸場景中,這一優勢尤為關鍵.例如,100Gbps高速以太網的傳輸速率極高,每一秒鐘都要傳輸海量數據,對時鐘信號的穩定性要求達到了納米級,若晶振的抖動過大,就會導致數據傳輸過程中出現誤碼,影響網絡通信的穩定性,甚至造成數據丟失.泰藝OO-U的超低RMS抖動,能夠為高速以太網設備提供穩定的時鐘參考,確保數據在傳輸過程中相位偏差極小,誤碼率控制在可忽略范圍,讓網絡通信更流暢,更可靠;而在光纖通道中,信號需要在長距離光纖中高速傳輸,信號的純凈度直接影響傳輸距離和傳輸質量,泰藝OO-U的低抖動特性,能夠有效減少信號在傳輸過程中的失真和干擾,延長傳輸距離,提升光纖通信的效率和穩定性.
低功耗設計是泰藝OO-U的另一大亮點,尤其適配便攜式電子設備和物聯網終端的需求.如今,越來越多的電子設備依賴電池供電,電池續航能力成為用戶關注的核心痛點,而晶振作為設備的"常駐元件",其功耗大小直接影響設備的整體續航.泰藝OO-U通過優化電路設計,采用低功耗石英晶體材料,在保證精密性能的前提下,將功耗控制在極低水平,相比傳統同性能晶振,功耗可降低30%以上--這意味著,在相同電池容量的情況下,搭載泰藝OO-U的設備,續航時間可大幅延長,無需頻繁充電,提升用戶的使用便利性.例如,在智能手表中,泰藝OO-U的低功耗特性表現得尤為突出.智能手表的電池容量通常較小(多為100-300mAh),卻需要同時運行計時,心率監測,睡眠監測,藍牙專用連接等多種功能,每一個元件的功耗都需要嚴格控制.泰藝OO-U在為智能手表提供精準時鐘信號的同時,自身功耗極低,不會過多消耗電池電量,能夠有效延長智能手表的續航時間,讓用戶無需每天充電,滿足日常使用需求;在物聯網終端設備中,很多設備需要長期戶外運行,依賴太陽能供電或一次性電池供電,泰藝OO-U的低功耗設計,能夠有效降低設備的能耗,延長設備的使用壽命,減少運維成本.
此外,泰藝OO-U還具備出色的高溫環境適應性,能夠在-40℃~+125℃的寬溫度范圍內穩定工作,完全滿足工業控制,汽車電子,戶外設備等特殊場景的需求.在工業自動化生產線中,各類控制設備,傳感器往往需要在高溫環境下長時間連續運行,周圍環境溫度可能高達80℃以上,傳統晶振在這種高溫環境下,性能會出現明顯下降,甚至無法正常工作,導致生產線停工.而泰藝OO-U憑借其耐高溫設計,能夠在高溫環境下保持穩定的性能,精準輸出時鐘信號,確保工業控制設備的正常運轉,保障生產線的連續性;在汽車電子領域,引擎附近的電子設備(如發動機控制單元,變速箱控制模塊)會面臨高溫,振動等復雜環境,泰藝OO-U的高溫適應性和抗振動性能,能夠滿足汽車電子系統的嚴苛要求,保障汽車的安全行駛和各種功能的正常實現.與市場上其他同類晶振產品相比,泰藝OO-U的優勢更加突出:傳統晶振往往只能在"緊湊尺寸"和"精密性能"中二選一,要么體積小巧但性能平庸,要么性能出色但體積龐大;而泰藝OO-U通過核心技術突破,實現了兩者的完美平衡--在2.0x1.6mm的超小體積內,實現了超低抖動,低功耗,寬溫適應等頂尖性能,無論是性能指標,還是尺寸設計,都遠超同級別競品,成為高端電子設備的理想選擇.
應用領域大放異彩
憑借緊湊設計與精密性能的完美結合,泰藝OO-U差分晶體振蕩器打破了場景限制,在眾多對時鐘精度和空間尺寸有嚴苛要求的高端領域中廣泛應用,從5G通信到數據中心,從高端測試儀器到汽車電子,每一個領域都能看到它的身影,用實力為各行業的技術升級提供支撐,綻放獨特價值.5G通信領域,是泰藝OO-U的核心應用場景之一.5G通信作為新一代信息技術的核心,以高速率,低延遲,大容量,廣連接的特點,深刻改變著人們的生活和工業生產方式,而這一切的實現,離不開高精度時鐘信號的支撐.5G基站作為5G網絡的核心基礎設施,需要處理海量的高速數據,進行精準的信號調制和解調,對時鐘信號的精度,穩定性和抗干擾能力要求極高--時鐘信號的微小偏差,都可能導致信號傳輸延遲,通信質量下降,甚至影響整個5G網絡的正常運行.泰藝OO-U憑借其超低抖動,高精度晶振的特性,成為5G基站射頻模塊,基帶處理單元的核心時鐘元件,為基站提供穩定可靠的時鐘參考,確保基站能夠精準地進行信號收發和數據處理;同時,其緊湊設計完美適配5G基站高密度集成的需求,助力基站實現小型化,輕量化升級,降低安裝和運維成本.無論是城市中的宏基站,樓宇內的微基站,還是戶外的應急基站,泰藝OO-U都能穩定發揮作用,為5G網絡的全覆蓋,高質量運行提供有力保障.在5G高清視頻直播,工業互聯網,遠程醫療等依賴5G網絡的場景中,泰藝OO-U的精密性能,能夠確保數據傳輸的流暢性和準確性,讓高清視頻不卡頓,遠程醫療指令不延遲,工業設備控制更精準.
數據中心領域,泰藝OO-U同樣扮演著不可或缺的角色.如今,隨著數字化轉型的加速,數據中心承擔著存儲,處理,傳輸海量數據的重任,是互聯網,云計算,人工智能等產業的核心基礎設施.數據中心內的服務器,交換機,存儲設備等成千上萬臺設備需要協同工作,對時鐘同步的要求達到了極高水準--設備間的時鐘偏差若超過微秒級,就可能導致數據錯亂,任務調度失敗,影響云計算,大數據分析等服務的正常運行.泰藝OO-U憑借其高精度,低抖動的特性,為數據中心的設備提供統一的時鐘參考,確保所有設備同步運行,提升數據處理效率和可靠性;其緊湊設計,能夠適配數據中心服務器,交換機等設備的高密度電路板布局,在有限的空間內集成更多的功能模塊,提升設備的性能和集成度.在大型云計算數據中心中,大量的虛擬機同時運行,需要精確的時鐘信號來協調資源分配和任務調度,泰藝OO-U的穩定性能,能夠保證云計算平臺的高效運行,為用戶提供流暢,可靠的云計算服務;在金融數據中心,政務數據中心等對數據安全性和可靠性要求極高的場景中,泰藝OO-U的高穩定性,能夠有效避免因時鐘偏差導致的數據安全風險,保障數據的完整性和安全性.高端測試儀器領域,泰藝OO-U的精密性能得到了充分發揮.在電子研發,航天航空,國防軍工等領域,高端測試儀器(如示波器,頻譜分析儀,信號發生器等)是科研人員,工程師進行產品研發,性能測試,質量檢測的核心工具,而這些儀器的測量精度,直接取決于內部時鐘元件的性能--時鐘信號越精準,測量結果就越可靠,科研研發的效率和產品的質量就越有保障.
泰藝OO-U憑借其超低抖動,高精度的特性,為高端測試儀器提供穩定的時鐘參考,大幅提升儀器的測量精度和分辨率.例如,在示波器的使用中,精確的時鐘信號能夠讓示波器準確捕捉高速信號的波形,清晰呈現信號的細微變化,幫助工程師快速定位電路故障,優化產品設計;在頻譜分析儀中,泰藝OO-U的精密時鐘信號,能夠讓儀器更精確地測量信號的頻率,功率,相位等參數,為科研人員的深入研究提供準確的數據支撐.此外,泰藝OO-U的緊湊設計,還能助力高端測試儀器實現小型化封裝晶振升級,讓便攜式測試儀器更輕薄,更便攜,滿足戶外測試,現場檢測等場景的需求.除了以上領域,泰藝OO-U還廣泛應用于汽車電子,便攜式醫療設備,物聯網終端,航天航空等多個高端領域,憑借其緊湊設計和精密性能,為各行業的技術升級和產品創新提供有力支撐,成為推動行業發展的重要力量.
行業未來的啟明星
在電子設備小型化,高密度化,高性能化的發展浪潮中,晶振作為核心基礎元件,其技術水平直接影響著整個電子產業的發展進程.而泰藝OO-U差分晶體振蕩器,作為"精密性能與緊湊設計完美結合"的典范,不僅精準契合了當下電子設備的發展需求,解決了行業長期面臨的"小體積與高性能不可兼得"的痛點,更為未來晶振技術的發展指明了方向,成為引領行業升級的"啟明星".當前,隨著5G,物聯網,人工智能,6G通信等新興技術的快速發展,電子設備對晶振的要求正在不斷提升--不僅需要更小的體積,更低的功耗,還需要更高的精度,更好的環境適應性.例如,未來的6G通信,將實現"萬物智聯",需要處理更高頻率的信號,更海量的數據,對時鐘信號的精度和穩定性要求將達到前所未有的高度,傳統晶振很難滿足需求;而泰藝OO-U憑借其在低抖動,高精度,緊湊設計等方面的核心優勢,通過進一步的技術優化,有望成為6G通信基站,6G終端設備的核心時鐘元件,為6G通信的高速率,低延遲,廣連接,高可靠提供有力支撐.在物聯網領域,未來將有更多的智能設備融入人們的生活和工業生產,這些設備大多體積小巧,依賴電池供電,同時需要在復雜的環境中穩定運行,對晶振的"小體積,低功耗,高穩定性"需求極為迫切.泰藝OO-U的緊湊設計和低功耗特性,能夠完美適配物聯網終端設備的需求,其精密性能則能確保設備在復雜的網絡環境中準確進行數據傳輸和交互,助力物聯網產業的規模化發展.例如,未來的智能家電,智能安防設備,工業物聯網傳感器等,都可以搭載泰藝OO-U,實現小型化,高性能化升級,提升用戶體驗和工業生產效率.


在汽車電子領域,隨著新能源汽車,自動駕駛技術的快速發展,汽車內部的電子系統越來越復雜,對時鐘信號的精度和可靠性要求也越來越高.自動駕駛汽車需要通過大量的微型傳感器晶振采集路況信息,進行實時數據分析和決策,時鐘信號的微小偏差,都可能影響自動駕駛的安全性;而泰藝OO-U的高精度,高穩定性,耐高溫特性,能夠滿足自動駕駛汽車電子系統的嚴苛要求,為自動駕駛技術的普及提供有力支撐.此外,泰藝OO-U的緊湊設計,還能助力汽車電子系統實現小型化,集成化升級,降低汽車的重量和能耗,推動新能源汽車的發展.泰藝OO-U的成功,不僅體現了泰藝在晶振領域的核心技術實力,更彰顯了"技術創新"在電子產業發展中的重要意義.作為一家深耕晶振領域多年的企業,泰藝始終以市場需求為導向,以技術創新為核心,不斷突破行業瓶頸,推出更多貼合市場需求的高品質晶振產品,推動晶振技術的不斷進步.我們鼓勵廣大電子愛好者,電子工程師,科研人員以及相關行業人士,持續關注晶振技術的發展--晶振雖然微小,但卻是電子設備的"心臟",其技術的每一次突破,都可能引發電子設備領域的重大變革,推動各行業的技術升級.而泰藝OO-U這樣的優秀產品,正是推動晶振技術發展的重要力量,它用"小身材"承載"大能量",用精密性能詮釋品質,用緊湊設計適配未來,相信在未來,隨著技術的不斷創新和完善,泰藝OO-U將在更多新興領域發揮重要作用,為電子產業的發展注入新的活力,為我們的生活帶來更多的便利和驚喜.
泰藝OO-U差分晶體振蕩器脫穎而出堪稱晶振世界里的小巨人
| 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 |
| OCETGLJTNF-66.667000 | Taitien | OC | XO | 66.667 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJANF-27.000000 | Taitien | OC | XO | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 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 |
| OCETGLJTNF-80.000000 | Taitien | OC | XO | 80 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCJTDCJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
| OCKTGLJANF-24.000000 | Taitien | OC | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-12.000000 | Taitien | OX | XO | 12 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETDLJANF-8.704000 | Taitien | OX | XO | 8.704 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±25ppm |
| OXKTGCJANF-37.125000 | Taitien | OX | XO | 37.125 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OXETCLJANF-26.000000 | Taitien | OX | XO | 26 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm |
| OXETDLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO | 25 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±25ppm |
| OXETGLJANF-48.000000 | Taitien | OX | XO | 48 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXJTDLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
| OXJTGLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
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