DSC1001CL2-066.6666T

Microchip Technology
579-1001CL2066.6666T
DSC1001CL2-066.6666T

Produc.:

Opis:
MEMS Oscillators MEMS OSC, LVCMOS, 66.6666MHz, 25PPM, 1.8-3.3V, -40 to 105C, 3.2 x 2.5mm

Dostępność

Stany magazynowe:
Niedostępne na stanie
Średni czas produkcji:
4 tygodni Oczekiwany czas produkcji w fabryce.
Minimum: 1000   Wielokrotności: 1000
Cena jednostkowa:
-,-- zł
wewn. Cena:
-,-- zł
Szac. taryfa:
Ten produkt jest wysyłany BEZPŁATNIE

Cennik (PLN)

Il. Cena jednostkowa
wewn. Cena
Komplet Opakowanie zbiorcze (zamówienie w wielokrotności 1000)
2,79 zł 2 790,00 zł

Podobne produkty

Atrybuty produktu Wartość atrybutu Wybierz atrybut
Microchip
Kategoria produktów: Oscylatory MEMS
CDFN-4
66.6666 MHz
25 PPM
40 pF
1.8 V
3.3 V
CMOS
10.8 mA
- 40 C
+ 105 C
DSC1001
Marka: Microchip Technology
Cykl pracy – max.: 55 %
Wysokość: 0.85 mm (0.033 in)
Długość: 3.2 mm (0.126 in)
Opakowanie: Reel
Rodzaj produktu: MEMS Oscillators
Wielkość opakowania producenta: 1000
Podkategoria: Oscillators
Szerokość: 2.5 mm (0.098 in)
Znalezione produkty:
Aby pokazać podobne produkty, zaznacz przynajmniej jedno pole wyboru
Aby wyświetlić podobne produkty w tej kategorii, zaznacz co najmniej jedno pole wyboru powyżej.
Wybrane atrybuty: 0

Ta funkcja wymaga włączonej obsługi języka JavaScript.

CAHTS:
8542390000
USHTS:
8542390090
MXHTS:
8542399999
ECCN:
EAR99

DSC1001 Low-Power Precision CMOS Oscillators

Microchip Technology DSC1001 Low-Power Precision CMOS Oscillators are silicon MEMS-based CMOS oscillators. These oscillators offer jitter and stability performance over a wide range of supply voltages and temperatures. Each device operates from 1MHz to 150MHz with supply voltages between 1.8V to 3.3V and temperature ranges up to -40ºC to +105ºC. The DSC1001 incorporates an all silicon resonator robust and nearly immune to stress related fractures, common to crystal-based oscillators. A crystal-less design allows for a higher level of reliability. This feature makes these oscillators ideal for rugged, industrial, and portable applications where stress, shock, and vibration damage quartz crystal-based systems.