泰艺OO-U差分晶体振荡器脱颖而出堪称晶振世界里的小巨人
来源:http://www.taiheth.com 作者:泰河电子 2026年01月29
泰艺OO-U差分晶体振荡器脱颖而出堪称晶振世界里的小巨人
在当今数字化浪潮席卷全球的时代,电子设备早已突破传统界限,深度融入工业生产,日常生活,科技研发等每一个角落.从我们口袋里随身携带的智能手机,平板电脑,到手腕上精准计时的智能手表,手环;从数据中心里日夜运转的高性能服务器,到支撑万物互联的5G通信基站;从实验室里的高端测试仪器,到汽车座舱内的智能控制系统,这些设备之所以能高效,稳定,精准地运行,背后都离不开一个看似微小却至关重要的核心元件,晶体振荡器,简称晶振.晶振的核心作用,就像是电子设备的"心脏起搏器",它能利用石英晶体振荡器的压电效应,产生频率稳定,精度极高的时钟信号,为整个电子系统的所有部件提供统一的"时间基准".无论是处理器的指令执行,数据的传输交互,还是传感器的信号采集,显示屏的画面刷新,都需要依赖这个稳定的时钟信号来协同工作,确保每一个操作都有条不紊,精准同步.以我们日常最熟悉的智能手机为例,一部高端智能手机内部集成了上百个电子元件,处理器,射频芯片,摄像头,存储模块等各司其职,而晶振产生的时钟信号,就像是"指挥家",决定了处理器的运行主频,数据传输的速率,甚至是摄像头对焦的速度.当我们快速切换APP,拍摄4K视频,进行高清视频通话时,若晶振提供的时钟信号出现一丝偏差,就可能导致画面卡顿,声音延迟,操作失灵,严重影响使用体验.再看工业领域的5G通信基站,它需要同时对接成千上万台移动设备,进行海量数据的高速收发,对时钟信号的稳定性和精度要求达到了微米级,晶振的性能直接决定了基站的通信质量,覆盖范围,甚至是整个5G网络的稳定性,一旦晶振故障,可能导致一片区域的通信中断,造成巨大的经济损失.在众多晶振产品中,泰艺OO-U差分晶体振荡器凭借其"小巧体型+卓越性能"的双重优势,脱颖而出,堪称晶振世界里的"小巨人".它的尺寸仅为2.0x1.6mm,比一枚指甲盖的万分之一还要小,却蕴含着泰艺多年深耕晶振领域的核心技术,其性能指标远超同尺寸同类产品.在这个电子设备追求"小型化,高密度,高性能"的当下,泰艺OO-U完美契合市场需求,成为众多知名电子设备制造商的首选元件,默默为各类高端设备的稳定运行保驾护航,推动电子设备向更精密,更小巧的方向迭代升级.


突破想象的紧凑设计
在现代电子设备设计中,"空间利用率"早已成为工程师们重点考量的核心指标--尤其是在高密度集成,小型化需求突出的领域,每一寸电路板空间都显得寸土寸金.传统晶振往往受限于技术工艺,难以在缩小体积的同时保证性能,而泰艺OO-U差分晶体振荡器,恰恰打破了这一行业瓶颈,以2.0x1.6mm的超小封装尺寸,将"紧凑设计"做到了极致,同时完美保留了精密性能,实现了"小身材不妥协"的设计突破.或许很多人对2.0x1.6mm的尺寸没有直观概念,我们可以做一个简单的对比:普通0402封装的贴片电阻尺寸为1.0x0.5mm,而泰艺OO-U作为一款功能更复杂,性能要求更高的差分晶体振荡器,尺寸仅比两款0402电阻叠加稍大,却能实现远超普通晶振的精密时钟输出.这种超小尺寸设计,让它能够轻松适配高密度电路板(HDI)的布局需求,在众多传统晶振无法安装的狭小空间内稳定工作,为工程师的电路设计提供了更大的灵活性,有效解决了"高性能与小体积不可兼得"的行业痛点.在5G通信基站的射频模块中,这一优势体现得淋漓尽致.5G基站需要集成大量的信号处理芯片,射频放大器,滤波器等元件,电路板的集成密度极高,每一个元件的尺寸都直接影响基站的整体体积和重量--基站体积越小,重量越轻,安装成本和运维成本就越低,尤其适合户外基站,楼顶基站等空间有限的场景.泰艺OO-U凭借其紧凑设计,能够巧妙地嵌入射频模块的狭小间隙中,无需占用过多空间,同时为射频模块提供高精度时钟信号,确保5G信号的稳定收发;与此同时,小体积还能有效降低电路板的布线难度,减少信号干扰,进一步提升基站的通信性能.除了工业领域,在消费电子领域,泰艺OO-U的紧凑设计同样大放异彩.如今的智能手表,智能手环等可穿戴设备专用晶振,不仅要实现计时,健康监测,信息提醒等多种功能,还要兼顾佩戴的舒适性和便携性,因此对内部元件的体积要求极为苛刻--内部空间每缩小一点,就能让设备更轻薄,更贴合手腕.泰艺OO-U的小巧身形,能够完美适配可穿戴设备的内部结构,在不占用过多空间的前提下,为设备提供精准的计时和数据同步支持,让智能手表既能实现复杂功能,又能保持轻薄时尚的外观,提升用户的佩戴体验.此外,在便携式医疗设备(如小型血糖仪,心率监测仪),微型无人机等对体积和重量敏感的设备中,泰艺OO-U的紧凑设计也能发挥重要作用,助力设备实现小型化,便携化升级.
精密性能,毫厘必究
如果说紧凑设计是泰艺OO-U的"外在优势",那么精密性能就是它的"内在核心".作为一款差分晶体振荡器,泰艺OO-U在性能指标上追求"毫厘必究",无论是抖动性能,功耗控制,还是环境适应性,都达到了行业顶尖水准,能够满足高端电子设备对时钟信号的严苛要求,用实力诠释"小身材有大能量".抖动性能是衡量晶振精度的核心指标之一,尤其是在高速数据传输,高频信号处理领域,抖动的大小直接决定了数据传输的准确性和信号的稳定性.台湾进口晶体泰艺OO-U采用泰艺自研的精密石英晶体谐振技术和差分输出设计,将RMS抖动控制在极低水平(可低至1ps以下),远优于同尺寸同类产品的抖动指标--这种超低抖动表现,意味着它能产生极其纯净,稳定的时钟信号,有效避免因抖动过大导致的数据误码,信号失真等问题.在高速以太网,光纤通道等高端数据传输场景中,这一优势尤为关键.例如,100Gbps高速以太网的传输速率极高,每一秒钟都要传输海量数据,对时钟信号的稳定性要求达到了纳米级,若晶振的抖动过大,就会导致数据传输过程中出现误码,影响网络通信的稳定性,甚至造成数据丢失.泰艺OO-U的超低RMS抖动,能够为高速以太网设备提供稳定的时钟参考,确保数据在传输过程中相位偏差极小,误码率控制在可忽略范围,让网络通信更流畅,更可靠;而在光纤通道中,信号需要在长距离光纤中高速传输,信号的纯净度直接影响传输距离和传输质量,泰艺OO-U的低抖动特性,能够有效减少信号在传输过程中的失真和干扰,延长传输距离,提升光纤通信的效率和稳定性.
低功耗设计是泰艺OO-U的另一大亮点,尤其适配便携式电子设备和物联网终端的需求.如今,越来越多的电子设备依赖电池供电,电池续航能力成为用户关注的核心痛点,而晶振作为设备的"常驻元件",其功耗大小直接影响设备的整体续航.泰艺OO-U通过优化电路设计,采用低功耗石英晶体材料,在保证精密性能的前提下,将功耗控制在极低水平,相比传统同性能晶振,功耗可降低30%以上--这意味着,在相同电池容量的情况下,搭载泰艺OO-U的设备,续航时间可大幅延长,无需频繁充电,提升用户的使用便利性.例如,在智能手表中,泰艺OO-U的低功耗特性表现得尤为突出.智能手表的电池容量通常较小(多为100-300mAh),却需要同时运行计时,心率监测,睡眠监测,蓝牙专用连接等多种功能,每一个元件的功耗都需要严格控制.泰艺OO-U在为智能手表提供精准时钟信号的同时,自身功耗极低,不会过多消耗电池电量,能够有效延长智能手表的续航时间,让用户无需每天充电,满足日常使用需求;在物联网终端设备中,很多设备需要长期户外运行,依赖太阳能供电或一次性电池供电,泰艺OO-U的低功耗设计,能够有效降低设备的能耗,延长设备的使用寿命,减少运维成本.
此外,泰艺OO-U还具备出色的高温环境适应性,能够在-40℃~+125℃的宽温度范围内稳定工作,完全满足工业控制,汽车电子,户外设备等特殊场景的需求.在工业自动化生产线中,各类控制设备,传感器往往需要在高温环境下长时间连续运行,周围环境温度可能高达80℃以上,传统晶振在这种高温环境下,性能会出现明显下降,甚至无法正常工作,导致生产线停工.而泰艺OO-U凭借其耐高温设计,能够在高温环境下保持稳定的性能,精准输出时钟信号,确保工业控制设备的正常运转,保障生产线的连续性;在汽车电子领域,引擎附近的电子设备(如发动机控制单元,变速箱控制模块)会面临高温,振动等复杂环境,泰艺OO-U的高温适应性和抗振动性能,能够满足汽车电子系统的严苛要求,保障汽车的安全行驶和各种功能的正常实现.与市场上其他同类晶振产品相比,泰艺OO-U的优势更加突出:传统晶振往往只能在"紧凑尺寸"和"精密性能"中二选一,要么体积小巧但性能平庸,要么性能出色但体积庞大;而泰艺OO-U通过核心技术突破,实现了两者的完美平衡--在2.0x1.6mm的超小体积内,实现了超低抖动,低功耗,宽温适应等顶尖性能,无论是性能指标,还是尺寸设计,都远超同级别竞品,成为高端电子设备的理想选择.
应用领域大放异彩
凭借紧凑设计与精密性能的完美结合,泰艺OO-U差分晶体振荡器打破了场景限制,在众多对时钟精度和空间尺寸有严苛要求的高端领域中广泛应用,从5G通信到数据中心,从高端测试仪器到汽车电子,每一个领域都能看到它的身影,用实力为各行业的技术升级提供支撑,绽放独特价值.5G通信领域,是泰艺OO-U的核心应用场景之一.5G通信作为新一代信息技术的核心,以高速率,低延迟,大容量,广连接的特点,深刻改变着人们的生活和工业生产方式,而这一切的实现,离不开高精度时钟信号的支撑.5G基站作为5G网络的核心基础设施,需要处理海量的高速数据,进行精准的信号调制和解调,对时钟信号的精度,稳定性和抗干扰能力要求极高--时钟信号的微小偏差,都可能导致信号传输延迟,通信质量下降,甚至影响整个5G网络的正常运行.泰艺OO-U凭借其超低抖动,高精度晶振的特性,成为5G基站射频模块,基带处理单元的核心时钟元件,为基站提供稳定可靠的时钟参考,确保基站能够精准地进行信号收发和数据处理;同时,其紧凑设计完美适配5G基站高密度集成的需求,助力基站实现小型化,轻量化升级,降低安装和运维成本.无论是城市中的宏基站,楼宇内的微基站,还是户外的应急基站,泰艺OO-U都能稳定发挥作用,为5G网络的全覆盖,高质量运行提供有力保障.在5G高清视频直播,工业互联网,远程医疗等依赖5G网络的场景中,泰艺OO-U的精密性能,能够确保数据传输的流畅性和准确性,让高清视频不卡顿,远程医疗指令不延迟,工业设备控制更精准.
数据中心领域,泰艺OO-U同样扮演着不可或缺的角色.如今,随着数字化转型的加速,数据中心承担着存储,处理,传输海量数据的重任,是互联网,云计算,人工智能等产业的核心基础设施.数据中心内的服务器,交换机,存储设备等成千上万台设备需要协同工作,对时钟同步的要求达到了极高水准--设备间的时钟偏差若超过微秒级,就可能导致数据错乱,任务调度失败,影响云计算,大数据分析等服务的正常运行.泰艺OO-U凭借其高精度,低抖动的特性,为数据中心的设备提供统一的时钟参考,确保所有设备同步运行,提升数据处理效率和可靠性;其紧凑设计,能够适配数据中心服务器,交换机等设备的高密度电路板布局,在有限的空间内集成更多的功能模块,提升设备的性能和集成度.在大型云计算数据中心中,大量的虚拟机同时运行,需要精确的时钟信号来协调资源分配和任务调度,泰艺OO-U的稳定性能,能够保证云计算平台的高效运行,为用户提供流畅,可靠的云计算服务;在金融数据中心,政务数据中心等对数据安全性和可靠性要求极高的场景中,泰艺OO-U的高稳定性,能够有效避免因时钟偏差导致的数据安全风险,保障数据的完整性和安全性.高端测试仪器领域,泰艺OO-U的精密性能得到了充分发挥.在电子研发,航天航空,国防军工等领域,高端测试仪器(如示波器,频谱分析仪,信号发生器等)是科研人员,工程师进行产品研发,性能测试,质量检测的核心工具,而这些仪器的测量精度,直接取决于内部时钟元件的性能--时钟信号越精准,测量结果就越可靠,科研研发的效率和产品的质量就越有保障.
泰艺OO-U凭借其超低抖动,高精度的特性,为高端测试仪器提供稳定的时钟参考,大幅提升仪器的测量精度和分辨率.例如,在示波器的使用中,精确的时钟信号能够让示波器准确捕捉高速信号的波形,清晰呈现信号的细微变化,帮助工程师快速定位电路故障,优化产品设计;在频谱分析仪中,泰艺OO-U的精密时钟信号,能够让仪器更精确地测量信号的频率,功率,相位等参数,为科研人员的深入研究提供准确的数据支撑.此外,泰艺OO-U的紧凑设计,还能助力高端测试仪器实现小型化封装晶振升级,让便携式测试仪器更轻薄,更便携,满足户外测试,现场检测等场景的需求.除了以上领域,泰艺OO-U还广泛应用于汽车电子,便携式医疗设备,物联网终端,航天航空等多个高端领域,凭借其紧凑设计和精密性能,为各行业的技术升级和产品创新提供有力支撑,成为推动行业发展的重要力量.
行业未来的启明星
在电子设备小型化,高密度化,高性能化的发展浪潮中,晶振作为核心基础元件,其技术水平直接影响着整个电子产业的发展进程.而泰艺OO-U差分晶体振荡器,作为"精密性能与紧凑设计完美结合"的典范,不仅精准契合了当下电子设备的发展需求,解决了行业长期面临的"小体积与高性能不可兼得"的痛点,更为未来晶振技术的发展指明了方向,成为引领行业升级的"启明星".当前,随着5G,物联网,人工智能,6G通信等新兴技术的快速发展,电子设备对晶振的要求正在不断提升--不仅需要更小的体积,更低的功耗,还需要更高的精度,更好的环境适应性.例如,未来的6G通信,将实现"万物智联",需要处理更高频率的信号,更海量的数据,对时钟信号的精度和稳定性要求将达到前所未有的高度,传统晶振很难满足需求;而泰艺OO-U凭借其在低抖动,高精度,紧凑设计等方面的核心优势,通过进一步的技术优化,有望成为6G通信基站,6G终端设备的核心时钟元件,为6G通信的高速率,低延迟,广连接,高可靠提供有力支撑.在物联网领域,未来将有更多的智能设备融入人们的生活和工业生产,这些设备大多体积小巧,依赖电池供电,同时需要在复杂的环境中稳定运行,对晶振的"小体积,低功耗,高稳定性"需求极为迫切.泰艺OO-U的紧凑设计和低功耗特性,能够完美适配物联网终端设备的需求,其精密性能则能确保设备在复杂的网络环境中准确进行数据传输和交互,助力物联网产业的规模化发展.例如,未来的智能家电,智能安防设备,工业物联网传感器等,都可以搭载泰艺OO-U,实现小型化,高性能化升级,提升用户体验和工业生产效率.


在汽车电子领域,随着新能源汽车,自动驾驶技术的快速发展,汽车内部的电子系统越来越复杂,对时钟信号的精度和可靠性要求也越来越高.自动驾驶汽车需要通过大量的微型传感器晶振采集路况信息,进行实时数据分析和决策,时钟信号的微小偏差,都可能影响自动驾驶的安全性;而泰艺OO-U的高精度,高稳定性,耐高温特性,能够满足自动驾驶汽车电子系统的严苛要求,为自动驾驶技术的普及提供有力支撑.此外,泰艺OO-U的紧凑设计,还能助力汽车电子系统实现小型化,集成化升级,降低汽车的重量和能耗,推动新能源汽车的发展.泰艺OO-U的成功,不仅体现了泰艺在晶振领域的核心技术实力,更彰显了"技术创新"在电子产业发展中的重要意义.作为一家深耕晶振领域多年的企业,泰艺始终以市场需求为导向,以技术创新为核心,不断突破行业瓶颈,推出更多贴合市场需求的高品质晶振产品,推动晶振技术的不断进步.我们鼓励广大电子爱好者,电子工程师,科研人员以及相关行业人士,持续关注晶振技术的发展--晶振虽然微小,但却是电子设备的"心脏",其技术的每一次突破,都可能引发电子设备领域的重大变革,推动各行业的技术升级.而泰艺OO-U这样的优秀产品,正是推动晶振技术发展的重要力量,它用"小身材"承载"大能量",用精密性能诠释品质,用紧凑设计适配未来,相信在未来,随着技术的不断创新和完善,泰艺OO-U将在更多新兴领域发挥重要作用,为电子产业的发展注入新的活力,为我们的生活带来更多的便利和惊喜.
泰艺OO-U差分晶体振荡器脱颖而出堪称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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