NDK差分輸出晶體振蕩器適配AI數(shù)據(jù)中心嚴(yán)苛需求
隨著人工智能技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展,大模型訓(xùn)練,深度學(xué)習(xí),海量數(shù)據(jù)處理,自動駕駛算法迭代等場景對算力的需求呈指數(shù)級增長,AI數(shù)據(jù)中心作為算力輸出的核心載體,正朝著高密度,高帶寬,低時延,高可靠的方向加速迭代,成為數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的"算力底座".當(dāng)前,全球AI算力需求每3-6個月就實現(xiàn)翻倍增長,AI數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器集群,GPU加速卡部署密度持續(xù)提升,單機房算力輸出能力較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心提升10倍以上,這對數(shù)據(jù)傳輸,算力調(diào)度,模塊協(xié)同的精準(zhǔn)度提出了前所未有的要求.作為數(shù)據(jù)傳輸,算力調(diào)度,模塊協(xié)同的核心基礎(chǔ),時頻同步直接決定了AI數(shù)據(jù)中心的運行效率與穩(wěn)定性,是保障數(shù)據(jù)中心高效運轉(zhuǎn),算力精準(zhǔn)輸出的關(guān)鍵支撐.差分輸出晶體振蕩器憑借抗干擾能力強,時序抖動低,傳輸距離遠,信號完整性高的核心優(yōu)勢,完美適配AI數(shù)據(jù)中心高頻高速,強干擾的復(fù)雜場景,成為AI數(shù)據(jù)中心時頻器件的首選.NDK晶振深耕頻率控制領(lǐng)域數(shù)十年,依托深厚的技術(shù)積淀,嚴(yán)苛的品質(zhì)管控與精準(zhǔn)的場景適配能力,針對性推出面向AI數(shù)據(jù)中心的差分輸出晶體振蕩器系列產(chǎn)品,以極致性能破解行業(yè)痛點,為AI數(shù)據(jù)中心的穩(wěn)定,高效,可靠運行注入核心動力,用精準(zhǔn)時頻技術(shù),詮釋了"時頻精準(zhǔn),算力無憂"的核心價值,成為全球AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)的核心時頻器件供應(yīng)商之一.
在AI數(shù)據(jù)中心場景中,服務(wù)器集群,GPU加速卡,高速交換機,光模塊等核心設(shè)備需實現(xiàn)每秒百億次甚至千億次的高速運算與海量數(shù)據(jù)交互,單臺GPU的運算能力可達每秒千萬億次浮點運算,大量設(shè)備協(xié)同工作時,對時鐘信號的精度,穩(wěn)定性與抗干擾能力提出了前所未有的嚴(yán)苛要求——時鐘信號的細微偏差,都可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)同步失敗,運算錯誤,甚至引發(fā)整個算力集群癱瘓.相較于傳統(tǒng)單端輸出晶體振蕩器,差分輸出晶體振蕩器通過兩路相位相反,幅度相等的信號傳輸時鐘基準(zhǔn),能夠有效抑制共模干擾與電磁干擾,降低信號傳輸過程中的衰減與失真,提升時鐘信號的傳輸質(zhì)量與傳輸距離,完美適配AI數(shù)據(jù)中心高頻高速,設(shè)備密集,強干擾的復(fù)雜運行環(huán)境.NDK電信應(yīng)用晶振基于AI數(shù)據(jù)中心的核心需求,結(jié)合大模型訓(xùn)練,高速數(shù)據(jù)交互等場景的痛點,對差分輸出晶體振蕩器進行晶體基材,電路設(shè)計,封裝工藝,性能調(diào)試等全鏈路技術(shù)優(yōu)化,在頻率精度,時序抖動,抗干擾性能,小型化,低功耗等方面實現(xiàn)全方位突破,成為AI數(shù)據(jù)中心算力穩(wěn)定輸出的"隱形守護者",為各類AI場景的高效落地提供堅實的時頻支撐.
核心優(yōu)勢:NDK差分輸出晶體振蕩器,適配AI數(shù)據(jù)中心嚴(yán)苛需求
AI數(shù)據(jù)中心的高密度部署,高頻高速傳輸特性,以及24小時不間斷運行的需求,對晶體振蕩器的性能提出了多重嚴(yán)苛考驗——既要滿足納秒級甚至亞納秒級的時序精度,保障海量數(shù)據(jù)交互與算力調(diào)度的同步性;又要抵御設(shè)備集群產(chǎn)生的強電磁干擾,避免時鐘信號失真,頻率漂移;還要適配服務(wù)器,GPU加速卡等設(shè)備緊湊的安裝空間,支持高密度部署;同時需降低功耗,契合數(shù)據(jù)中心綠色節(jié)能的發(fā)展趨勢,減少運營成本.面對這些多重需求,傳統(tǒng)晶體振蕩器難以全面適配,而NDK差分輸出晶體振蕩器憑借全鏈路技術(shù)創(chuàng)新,將這些需求完美兼顧,在性能,適配性,可靠性等方面形成了區(qū)別于行業(yè)同類產(chǎn)品的核心競爭優(yōu)勢,為AI數(shù)據(jù)中心提供高品質(zhì),高可靠的時頻解決方案,助力數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)高效,穩(wěn)定,綠色運行.
優(yōu)勢一:超低時序抖動,保障高速數(shù)據(jù)傳輸完整性
AI數(shù)據(jù)中心的GPU集群在進行大模型訓(xùn)練,深度學(xué)習(xí),海量數(shù)據(jù)運算等高強度任務(wù)時,需要多臺GPU,多臺服務(wù)器協(xié)同工作,每一臺設(shè)備都需要極其精確的時鐘信號來確保數(shù)據(jù)同步與高效交互,時序抖動作為影響數(shù)據(jù)傳輸完整性,導(dǎo)致誤碼率上升的核心因素,直接決定了算力輸出效率與運算結(jié)果的準(zhǔn)確性.尤其是在156.25MHz,312.5MHz,500MHz等高頻晶振場景下,細微的時序抖動(哪怕是幾十飛秒)都可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)同步偏差,引發(fā)運算錯誤,數(shù)據(jù)丟包,算力下降等問題,嚴(yán)重時甚至?xí)?dǎo)致整個訓(xùn)練任務(wù)中斷,造成巨大的時間與成本損失.對于千億級,萬億級參數(shù)的大模型訓(xùn)練而言,時鐘信號的穩(wěn)定性直接影響訓(xùn)練周期,時序抖動每增加10fs,可能導(dǎo)致訓(xùn)練周期延長數(shù)天.
NDK差分輸出晶體振蕩器憑借高品質(zhì)晶體選型,精密電路設(shè)計與嚴(yán)苛的生產(chǎn)管控,實現(xiàn)了超低時序抖動性能,核心型號的抖動值可低至40fsRMS以下,部分高端型號甚至可低至30fsRMS,遠優(yōu)于AI數(shù)據(jù)中心"抖動值≤100fsRMS"的嚴(yán)苛要求.其采用高純度SC-cut晶體基材,相較于傳統(tǒng)AT-cut晶體,SC-cut晶體的頻率穩(wěn)定性,抗溫度干擾能力提升30%以上,搭配NDK自主研發(fā)的低抖動振蕩電路,通過優(yōu)化電路布局,抑制信號干擾,有效降低了信號傳輸過程中的抖動干擾,確保時鐘信號的純凈度與穩(wěn)定性.這種超低抖動優(yōu)勢,能夠完美適配AI數(shù)據(jù)中心高速SerDes接口(如PCIe5.0/6.0,Ethernet800G/1.6T),PCIe總線和內(nèi)存控制器的時序需求,將數(shù)據(jù)傳輸誤碼率控制在10^-12以下,大幅提升數(shù)據(jù)吞吐效率,為GPU集群的高速運算與數(shù)據(jù)同步提供堅實的時頻支撐,確保算力高效輸出,縮短大模型訓(xùn)練周期,降低AI研發(fā)成本.
優(yōu)勢二:強抗干擾能力,適配復(fù)雜電磁環(huán)境
AI數(shù)據(jù)中心內(nèi)部部署了大量服務(wù)器,GPU加速卡,高速交換機,光模塊,6G定位器晶振,存儲陣列等設(shè)備,設(shè)備密集度極高——每平方米機房可部署數(shù)十臺服務(wù)器,單臺服務(wù)器可搭載多塊GPU,這些設(shè)備同時運行時,會產(chǎn)生強烈的電磁輻射,形成復(fù)雜的電磁干擾環(huán)境,干擾強度可達40dB以上.傳統(tǒng)單端輸出晶體振蕩器采用單路信號傳輸,抗干擾能力較弱,易受電磁干擾影響導(dǎo)致時鐘信號失真,頻率漂移,進而影響設(shè)備協(xié)同與數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性,出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟包,運算錯誤等問題,嚴(yán)重影響AI數(shù)據(jù)中心的運行效率.尤其是在高速光模塊與交換機密集部署的區(qū)域,電磁干擾更為強烈,對時鐘器件的抗干擾性能提出了更高要求.
NDK差分輸出晶體振蕩器采用差分信號傳輸架構(gòu),通過兩路相位相反,幅度相等的信號傳輸時鐘基準(zhǔn),能夠有效抵消共模干擾與電磁干擾,屏蔽效能達到45dB以上,部分高端型號可達50dB,確保時鐘信號在復(fù)雜電磁環(huán)境中依然能夠穩(wěn)定傳輸,不受設(shè)備集群電磁輻射的影響.同時,其采用高品質(zhì)陶瓷封裝材料與真空精密封裝工藝,陶瓷封裝材料具有優(yōu)異的電磁屏蔽性能與導(dǎo)熱性能,真空密封工藝可有效隔絕外部電磁輻射,水汽,粉塵等干擾,進一步提升了電磁屏蔽性能與環(huán)境防護能力,能夠有效抵御設(shè)備集群產(chǎn)生的電磁輻射,電壓波動,溫度變化等干擾,避免時鐘信號失真與頻率漂移.此外,NDK還通過電路優(yōu)化設(shè)計,采用低輻射電路布局,降低了器件自身的電磁輻射,減少對周邊設(shè)備的干擾,實現(xiàn)"抗干擾"與"低干擾"的雙向兼顧,完美適配AI數(shù)據(jù)中心復(fù)雜的電磁運行環(huán)境,保障設(shè)備協(xié)同與數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性.
優(yōu)勢三:高頻高精度,適配高頻高速場景需求
隨著AI數(shù)據(jù)中心算力需求的不斷提升,高速光模塊(如800G/1.6T光模塊),高速交換機(如800G/1.6T交換機)等設(shè)備的應(yīng)用日益廣泛,這類設(shè)備是AI數(shù)據(jù)中心高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮诵妮d體,其傳輸速率直接決定了數(shù)據(jù)中心的整體運行效率——800G光模塊的傳輸速率較傳統(tǒng)100G光模塊提升8倍,能夠?qū)崿F(xiàn)海量數(shù)據(jù)的高速交互,支撐大模型訓(xùn)練,深度學(xué)習(xí)等高強度任務(wù)的高效開展.作為高速光模塊,高速交換機中不可或缺的核心時鐘器件,差分輸出晶體振蕩器的頻率精度與頻率范圍,直接關(guān)系到光模塊的傳輸性能,誤碼率和可靠性,進而影響整個數(shù)據(jù)中心的通信效率與算力輸出能力,一旦頻率精度不達標(biāo),會導(dǎo)致光模塊傳輸速率下降,誤碼率上升,甚至無法正常工作.
LVDS差分晶振覆蓋10MHz至500MHz寬頻率范圍,可靈活適配AI數(shù)據(jù)中心不同設(shè)備的時鐘需求,無論是服務(wù)器,GPU加速卡的低頻時鐘需求,還是高速光模塊,高速交換機的高頻時鐘需求,都能完美匹配.其頻率精度可精準(zhǔn)控制在±1ppm至±5ppm之間,部分高端型號可達到±0.1ppm,遠優(yōu)于行業(yè)同類產(chǎn)品±5ppm至±10ppm的平均水平,能夠確保時鐘信號的精準(zhǔn)輸出,保障設(shè)備協(xié)同與數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐叫?同時,其支持LV-PECL,LVDS,HCSL等多種主流差分輸出方式,可靈活適配不同接口類型的設(shè)備,無需額外添加信號轉(zhuǎn)換電路,降低設(shè)備設(shè)計復(fù)雜度與生產(chǎn)成本,縮短客戶產(chǎn)品研發(fā)周期.此外,其頻率穩(wěn)定性優(yōu)異,年老化率低至±0.05ppm以下,能夠長期維持高精度頻率輸出,減少因頻率偏差導(dǎo)致的設(shè)備故障與運維成本,為AI數(shù)據(jù)中心的長期穩(wěn)定運行提供堅實保障,降低數(shù)據(jù)中心的綜合運營成本.
優(yōu)勢四:小型化低功耗,契合高密度綠色部署需求
AI數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器,GPU加速卡,光模塊等設(shè)備朝著高密度,小型化方向快速發(fā)展,單臺服務(wù)器的體積不斷縮小,內(nèi)部安裝空間日益緊湊——部分刀片式服務(wù)器的內(nèi)部元器件安裝間隙僅為幾毫米,這對核心器件的小型化提出了嚴(yán)格要求.同時,"雙碳"目標(biāo)下,綠色節(jié)能成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的核心趨勢,全球數(shù)據(jù)中心的能耗占比持續(xù)上升,降低核心器件的功耗成為減少數(shù)據(jù)中心整體能耗,降低運營成本的關(guān)鍵.此外,AI數(shù)據(jù)中心對PCB基板的信號傳輸速率,信號損耗和布線密度提出極致要求,小型化器件更利于優(yōu)化PCB布局,減少信號傳輸距離,降低信號損耗,提升信號傳輸效率,避免因布線復(fù)雜導(dǎo)致的信號干擾問題.
NDK差分輸出晶體振蕩器采用小型化封裝設(shè)計,封裝尺寸可低至2.0×1.6mm,相較于傳統(tǒng)差分晶振(常規(guī)尺寸3225貼片晶振),體積縮小30%以上,能夠完美適配AI數(shù)據(jù)中心設(shè)備緊湊的安裝空間,為設(shè)備的高密度部署提供便利,助力數(shù)據(jù)中心提升單位面積的算力輸出能力.同時,其采用低功耗電路設(shè)計,通過優(yōu)化振蕩電路,降低激勵電流,工作電流可低至10mA以下,部分型號可低至5mA,相較于行業(yè)同類產(chǎn)品,功耗降低25%以上,能夠有效降低數(shù)據(jù)中心的整體能耗——單臺服務(wù)器搭載NDK差分晶振可每年節(jié)省數(shù)十度電,大規(guī)模部署后,能夠為數(shù)據(jù)中心節(jié)省可觀的電力消耗與運營成本,契合"節(jié)能降耗,綠色低碳"的發(fā)展趨勢.此外,其小型化設(shè)計還能減少PCB板占用空間,優(yōu)化布線布局,縮短信號傳輸距離,降低信號損耗,進一步提升信號傳輸效率,適配AI數(shù)據(jù)中心高密度,綠色化,高效化的部署需求.
應(yīng)用場景一:AI服務(wù)器與GPU集群
AI服務(wù)器與GPU集群是AI數(shù)據(jù)中心的核心算力載體,承擔(dān)著大模型訓(xùn)練,深度學(xué)習(xí),海量數(shù)據(jù)運算,AI算法迭代等核心任務(wù),其運行效率與穩(wěn)定性直接決定了AI技術(shù)的落地成效.這類場景對時鐘信號的精度,穩(wěn)定性與低抖動要求極高——多臺服務(wù)器,多個GPU之間需要實現(xiàn)亞納秒級同步,才能確保運算數(shù)據(jù)的一致性與準(zhǔn)確性,避免因時序偏差導(dǎo)致的運算錯誤,數(shù)據(jù)丟包,訓(xùn)練任務(wù)中斷等問題.NDK差分輸出晶體振蕩器為AI服務(wù)器與GPU集群提供高精度,低抖動的時鐘基準(zhǔn),通過精準(zhǔn)的時頻同步,確保多臺服務(wù)器,多個GPU之間的協(xié)同工作,避免因時序偏差導(dǎo)致的各類問題.其超低抖動性能能夠有效提升GPU運算效率,縮短大模型訓(xùn)練周期——以千億參數(shù)大模型為例,搭載NDK差分晶振可將訓(xùn)練周期縮短10%-15%,同時保障數(shù)據(jù)交互的完整性與可靠性,為AI算力的穩(wěn)定輸出提供核心支撐,助力AI技術(shù)的快速落地與迭代升級.
應(yīng)用場景二:高速光模塊與高速交換機
高速光模塊與高速交換機是AI數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)傳輸?shù)?核心樞紐",6G基站晶振負責(zé)實現(xiàn)服務(wù)器之間,服務(wù)器與存儲設(shè)備之間,數(shù)據(jù)中心與外部網(wǎng)絡(luò)之間的高速數(shù)據(jù)交互,其傳輸速率與穩(wěn)定性直接決定了數(shù)據(jù)中心的整體運行效率與算力輸出能力.800G/1.6T光模塊與高速交換機的廣泛應(yīng)用,要求時鐘器件具備高頻高精度,低抖動,強抗干擾的核心性能,才能確保海量數(shù)據(jù)的高速,穩(wěn)定傳輸.NDK差分輸出晶體振蕩器作為高速光模塊的核心時鐘器件,為光模塊提供純凈,穩(wěn)定的時鐘信號,確保光模塊的高速傳輸性能,將傳輸誤碼率控制在極低水平,提升數(shù)據(jù)傳輸效率,支撐海量數(shù)據(jù)的高速交互.同時,其強抗干擾能力能夠適配高速交換機密集部署的電磁環(huán)境,抵御設(shè)備集群產(chǎn)生的電磁輻射干擾,確保交換機的穩(wěn)定運行,保障數(shù)據(jù)中心內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅惩o阻,為AI數(shù)據(jù)中心的高效運轉(zhuǎn)提供核心支撐.
應(yīng)用場景三:數(shù)據(jù)中心存儲設(shè)備
AI數(shù)據(jù)中心的存儲設(shè)備需要存儲海量的訓(xùn)練數(shù)據(jù),模型數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),單臺存儲設(shè)備的存儲容量可達PB級,整個數(shù)據(jù)中心的存儲容量甚至可達EB級,這些數(shù)據(jù)是AI訓(xùn)練與應(yīng)用的核心基礎(chǔ),對數(shù)據(jù)讀寫的速度,準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性提出了極高要求.時鐘信號的穩(wěn)定性直接影響存儲設(shè)備的讀寫效率與數(shù)據(jù)完整性,一旦時鐘信號出現(xiàn)偏差,可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)讀寫錯誤,數(shù)據(jù)丟失,存儲設(shè)備故障等嚴(yán)重問題,造成巨大的經(jīng)濟損失與數(shù)據(jù)安全風(fēng)險.NDK差分輸出晶體振蕩器為存儲設(shè)備提供高精度,高穩(wěn)定的時鐘基準(zhǔn),確保存儲設(shè)備的讀寫時序精準(zhǔn),提升數(shù)據(jù)讀寫效率——可將存儲設(shè)備的讀寫響應(yīng)速度提升5%-10%,同時保障數(shù)據(jù)存儲的完整性與可靠性,防止數(shù)據(jù)丟失與損壞,為AI數(shù)據(jù)中心的海量數(shù)據(jù)存儲提供堅實保障,守護AI訓(xùn)練與應(yīng)用的數(shù)據(jù)安全.
NDK匠心賦能:以技術(shù)創(chuàng)新,引領(lǐng)AI數(shù)據(jù)中心時頻升級
作為全球頻率控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),NDK自成立以來,始終專注于晶振技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新,憑借數(shù)十年的技術(shù)積淀,嚴(yán)苛的品質(zhì)管控與豐富的行業(yè)經(jīng)驗,成為全球眾多AI數(shù)據(jù)中心,通信設(shè)備廠商,芯片廠商的核心合作伙伴,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于AI,通信,航空航天,醫(yī)療,工業(yè)控制等多個領(lǐng)域.針對AI數(shù)據(jù)中心的嚴(yán)苛需求,NDK組建專項研發(fā)團隊,聚焦差分輸出晶體振蕩器的技術(shù)迭代,結(jié)合AI數(shù)據(jù)中心高頻高速,強干擾,高密度,低功耗的場景特點,對晶體基材,電路設(shè)計,封裝工藝,性能調(diào)試等全鏈路進行深度優(yōu)化,推出了專為AI數(shù)據(jù)中心量身定制的差分輸出晶體振蕩器系列產(chǎn)品,精準(zhǔn)匹配不同場景的需求,為客戶提供高品質(zhì),高可靠的時頻解決方案.
為確保產(chǎn)品品質(zhì)完全符合AI數(shù)據(jù)中心的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn),5G通訊設(shè)備晶振建立了從原材料采購到成品出廠的全流程品質(zhì)管控體系,實行"全流程溯源,全環(huán)節(jié)檢測"的管理模式,確保每一款產(chǎn)品都能穩(wěn)定可靠運行.所有晶體基材均來自全球優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,經(jīng)過多輪嚴(yán)格篩選,包括晶體諧振性能,穩(wěn)定性,老化特性,抗干擾性能等多項檢測,確保晶體的核心性能達標(biāo);每一款差分輸出晶體振蕩器在生產(chǎn)過程中,都需經(jīng)過高低溫循環(huán)測試(-40℃至+85℃),振動測試,電磁干擾測試,老化測試,抖動測試,頻率精度測試等多項嚴(yán)苛檢測,檢測標(biāo)準(zhǔn)遠超行業(yè)規(guī)范,產(chǎn)品合格率達到99.9%以上,確保每一款產(chǎn)品都能穩(wěn)定可靠地運行在AI數(shù)據(jù)中心的復(fù)雜場景中,為數(shù)據(jù)中心的長期穩(wěn)定運行提供品質(zhì)保障,降低客戶的運維成本.
同時,NDK擁有一支由資深頻率控制工程師組成的研發(fā)團隊,團隊成員平均擁有15年以上行業(yè)經(jīng)驗,深耕時頻技術(shù)領(lǐng)域,持續(xù)聚焦AI數(shù)據(jù)中心的技術(shù)演進需求,密切跟蹤大模型,高速光模塊,GPU技術(shù)的發(fā)展趨勢,不斷迭代優(yōu)化產(chǎn)品性能.通過引入SC-cut晶體等新材料,數(shù)字化振蕩電路,精密控溫技術(shù),低干擾布局設(shè)計等創(chuàng)新手段,進一步提升產(chǎn)品的頻率精度,降低時序抖動與功耗,同時優(yōu)化產(chǎn)品的小型化與抗干擾性能,助力AI數(shù)據(jù)中心向更高算力,更高效率,更綠色,更可靠的方向發(fā)展.此外,NDK還提供全方位的定制化服務(wù),可根據(jù)客戶的具體需求,定制不同頻率,精度,封裝尺寸,輸出方式的差分輸出晶體振蕩器,滿足AI數(shù)據(jù)中心不同場景的個性化需求,為客戶提供一站式的時頻解決方案,提升客戶產(chǎn)品的競爭力.
NDK差分輸出晶體振蕩器適配AI數(shù)據(jù)中心嚴(yán)苛需求
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12MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-12MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
12.288MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
13MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-13MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
16MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-16MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
19.2MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
20MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-20MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
24MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-24MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
25MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-25MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
26MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-26MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
40MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-40MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
48MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-48MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
50MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-50MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
52MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-52MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
80MHZ |
NSC5103B |
NZ1612SH-80MHZ-NSC5103B |
|
NZ1612SH |
12MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-12MHZ-NSC5103C |
|
NZ1612SH |
12.288MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5103C |
|
NZ1612SH |
13MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-13MHZ-NSC5103C |
|
NZ1612SH |
16MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-16MHZ-NSC5103C |
|
NZ1612SH |
19.2MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5103C |
|
NZ1612SH |
20MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-20MHZ-NSC5103C |
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NZ1612SH |
24MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-24MHZ-NSC5103C |
|
NZ1612SH |
25MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-25MHZ-NSC5103C |
|
NZ1612SH |
26MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-26MHZ-NSC5103C |
|
NZ1612SH |
40MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-40MHZ-NSC5103C |
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NZ1612SH |
48MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-48MHZ-NSC5103C |
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NZ1612SH |
50MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-50MHZ-NSC5103C |
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NZ1612SH |
52MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-52MHZ-NSC5103C |
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NZ1612SH |
80MHZ |
NSC5103C |
NZ1612SH-80MHZ-NSC5103C |
|
NZ1612SH |
12MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-12MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
12.288MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
13MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-13MHZ-NSC5103D |
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NZ1612SH |
16MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-16MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
19.2MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
20MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-20MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
24MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-24MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
25MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-25MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
26MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-26MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
40MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-40MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
48MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-48MHZ-NSC5103D |
|
NZ1612SH |
50MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-50MHZ-NSC5103D |
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NZ1612SH |
52MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-52MHZ-NSC5103D |
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NZ1612SH |
80MHZ |
NSC5103D |
NZ1612SH-80MHZ-NSC5103D |
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NZ1612SH |
12MHZ |
NSC5101A |
NZ1612SH-12MHZ-NSC5101A |
|
NZ1612SH |
12.288MHZ |
NSC5101A |
NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5101A |
|
NZ1612SH |
13MHZ |
NSC5101A |
NZ1612SH-13MHZ-NSC5101A |
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NZ1612SH |
16MHZ |
NSC5101A |
NZ1612SH-16MHZ-NSC5101A |
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NZ1612SH |
19.2MHZ |
NSC5101A |
NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5101A |
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NZ1612SH |
20MHZ |
NSC5101A |
NZ1612SH-20MHZ-NSC5101A |
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NZ1612SH |
24MHZ |
NSC5101A |
NZ1612SH-24MHZ-NSC5101A |
|
NZ1612SH |
25MHZ |
NSC5101A |
NZ1612SH-25MHZ-NSC5101A |



TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7S晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
微晶晶振,32.768K晶振,CM9V-T1A壓電石英晶體


