Datasheets - Uhrensynthesizer / Jitterreiniger - 4

Unterabschnitt: "Uhrensynthesizer / Jitterreiniger"
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  1. Die Hochleistungsoszillatoren der Serien DSC1103 und DSC1123 verwenden eine bewährte Silizium-MEMS-Technologie, um über einen weiten Bereich von Versorgungsspannungen und -temperaturen einen hervorragenden Jitter und Stabilität zu erzielen
  2. Die Hochleistungsoszillatoren der Serien DSC1102 und DSC1122 verwenden eine bewährte Silizium-MEMS-Technologie, um über einen weiten Bereich von Versorgungsspannungen und -temperaturen einen hervorragenden Jitter und Stabilität zu erzielen
  1. Die Hochleistungsoszillatoren der Serien DSC1101 und DSC1121 verwenden eine bewährte Silizium-MEMS-Technologie, um über einen weiten Bereich von Versorgungsspannungen und -temperaturen einen hervorragenden Jitter und Stabilität zu erzielen
  2. Der DSC1105 ist ein Hochleistungsoszillator, der eine bewährte Silizium-MEMS-Technologie verwendet, um über einen weiten Bereich von Versorgungsspannungen und -temperaturen einen hervorragenden Jitter und Stabilität zu erzielen
  3. Die Hochleistungsoszillatoren der Serien DSC1104 und DSC1124 verwenden eine bewährte Silizium-MEMS-Technologie, um über einen weiten Bereich von Versorgungsspannungen und -temperaturen einen hervorragenden Jitter und Stabilität zu erzielen
  4. Die Hochleistungsoszillatoren der Serien DSC1103 und DSC1123 verwenden eine bewährte Silizium-MEMS-Technologie, um über einen weiten Bereich von Versorgungsspannungen und -temperaturen einen hervorragenden Jitter und Stabilität zu erzielen
  5. Die Hochleistungsoszillatoren der Serien DSC1102 und DSC1122 verwenden eine bewährte Silizium-MEMS-Technologie, um über einen weiten Bereich von Versorgungsspannungen und -temperaturen einen hervorragenden Jitter und Stabilität zu erzielen
  6. Die Hochleistungsoszillatoren der Serien DSC1101 und DSC1121 verwenden eine bewährte Silizium-MEMS-Technologie, um über einen weiten Bereich von Versorgungsspannungen und -temperaturen einen hervorragenden Jitter und Stabilität zu erzielen
  7. Der MX575ABA100M000 ist ein Ultra-Low-Phase-Jitter-XO mit LVPECL-Ausgang, der für Anwendungen mit hoher Leitungsrate optimiert ist. .
  8. Der MX573BBB156M250 ist ein Ultra-Low-Phase-Jitter-XO mit LVDS-Ausgang, der für Anwendungen mit hoher Leitungsrate optimiert ist. .
  9. Der MX573BBA312M500 ist ein Ultra-Low-Phase-Jitter-XO mit LVPECL-Ausgang, der für Anwendungen mit hoher Leitungsrate optimiert ist. .
  10. Der MX553BBA156M250 ist ein Ultra-Low-Phase-Jitter-XO mit LVPECL-Ausgang, der für Anwendungen mit hoher Leitungsrate optimiert ist. .
  11. Der MX553ABB212M500 ist ein Ultra-Low-Phase-Jitter-XO mit LVDS-Ausgang, der für Anwendungen mit hoher Leitungsrate optimiert ist. .
  12. Die MX55 / MX57-Produktlinie ist eine Ultra-Low-Jitter-Familie von Quarzoszillatoren (XO) nach Industriestandard, die zur Maximierung der Leistung in Netzwerk-, Speicher-, Server- und Telekommunikationsgeräten entwickelt wurden
  13. Der SY89610L ist ein 3
  14. Der SM802120 gehört zur ClockWorks ™ -Gerätefamilie von Micrel und bietet eine äußerst rauscharme Timing-Lösung
  15. Der integrierte programmierbare Taktsynthesizer und Fanout SY89537L ist Teil einer präzisen PLL-basierten Taktgenerierungsfamilie, die für Enterprise-Switch-, Router- und Multiprozessorserveranwendungen optimiert ist
  16. Die programmierbaren Taktsynthesizer SY89534L und SY89535L sind 3
  17. Die programmierbaren Taktsynthesizer / Treiber SY89532 und SY89533L sind 3
  18. Der programmierbare Taktsynthesizer / Treiber SY89531L ist Teil einer 3