Skyworks時鐘緩沖器突破信號完整性極限引領行業(yè)變革
Skyworks時鐘緩沖器突破信號完整性極限引領行業(yè)變革
在數(shù)字系統(tǒng)的龐大架構中,信號完整性堪稱最為關鍵的"生命線",它是確保信號在傳輸過程中保持其原始特性的能力,涵蓋幅度,波形和時序等多個維度.一旦信號完整性出現(xiàn)問題,整個數(shù)字系統(tǒng)就如同失去了穩(wěn)定的根基,故障頻發(fā).以數(shù)據(jù)中心為例,在大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)中心承擔著海量數(shù)據(jù)的存儲,處理和傳輸任務.其中的服務器,存儲設備和網(wǎng)絡交換機等核心設備,都依賴高速且穩(wěn)定的信號傳輸來實現(xiàn)高效的數(shù)據(jù)交互.若信號完整性不佳,信號在傳輸線上產(chǎn)生反射,串擾和損耗,就會導致數(shù)據(jù)傳輸錯誤,延遲增加,甚至出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失的嚴重情況.這不僅會降低數(shù)據(jù)中心的運行效率,還可能引發(fā)業(yè)務中斷,給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失.再看智能汽車領域,如今的汽車正朝著智能化,網(wǎng)聯(lián)化方向飛速發(fā)展,各種先進的駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動駕駛技術層出不窮.這些系統(tǒng)依靠大量的工業(yè)傳感器晶振收集車輛周圍的環(huán)境信息,并通過復雜的電子控制單元(ECU)進行實時處理和決策.信號在傳感器,ECU和執(zhí)行器之間的傳輸必須精準無誤,否則,哪怕是微小的信號偏差,都可能使ADAS系統(tǒng)做出錯誤的判斷,導致車輛偏離行駛軌跡,緊急制動系統(tǒng)誤觸發(fā),嚴重威脅行車安全.
時鐘緩沖器,信號的"守護者"
時鐘緩沖器基礎功能
時鐘緩沖器在電子系統(tǒng)中,扮演著信號傳輸"守護者"的角色,是專門用于處理和分配時鐘信號的電路.它的主要任務是接收來自時鐘源(如晶體振蕩器,鎖相環(huán)PLL等)的時鐘信號,并將其進行優(yōu)化處理后,分配到系統(tǒng)的各個組件中.它最常見的功能包括復制時鐘信號,即把一個輸入時鐘信號復制成多個幾乎完全相同的輸出信號,這些輸出信號可以分別提供給不同的電路部分,實現(xiàn)信號的扇出功能,如同一個信號分發(fā)中心.以計算機主板為例,CPU,內(nèi)存,各種接口控制器等眾多組件都需要時鐘信號來協(xié)調(diào)工作,時鐘緩沖器就會將單一的時鐘源信號復制并分配到這些不同的組件中,確保它們能在統(tǒng)一的時間節(jié)奏下運行.在復雜的電子系統(tǒng)中,不同組件可能需要不同格式或電平的時鐘信號.時鐘緩沖器能夠?qū)⑤斎氲臅r鐘信號從一種邏輯電平標準轉(zhuǎn)換為另一種,滿足特定接口或高速信號的需求.比如,將常見的LVTTL電平的時鐘信號轉(zhuǎn)換為適用于高速串行通信接口的LVDS電平信號,保障信號在不同設備間的適配傳輸.
對信號完整性的關鍵作用
時鐘緩沖器對于保障信號完整性起著舉足輕重的作用.在信號傳輸過程中,信號強度會隨著傳輸距離的增加而逐漸衰減,就像聲音在傳播過程中會越來越微弱一樣.時鐘緩沖器通過內(nèi)部的放大器電路,增強時鐘信號的驅(qū)動能力,使其能夠可靠地傳輸?shù)竭h處的負載上,確保信號在到達目的地時仍具有足夠的強度,維持正常的邏輯狀態(tài),避免因信號太弱而導致的誤判.
信號延遲也是影響信號完整性的重要因素之一.尤其是在高速數(shù)字系統(tǒng)中,哪怕是極其微小的延遲差異,都可能導致數(shù)據(jù)傳輸錯誤.時鐘緩沖器在設計時會精確控制信號的傳播延遲,減少不同路徑上的延遲差,保證各個組件接收到的時鐘信號在時間上保持一致,讓整個系統(tǒng)能夠有條不紊地運行.抖動是指時鐘信號的周期或相位發(fā)生的短期不規(guī)則變化,如同心跳的不規(guī)律跳動.這種不穩(wěn)定會嚴重影響系統(tǒng)的時序裕量和穩(wěn)定性,導致數(shù)據(jù)傳輸錯誤.高質(zhì)量的時鐘緩沖器具備優(yōu)秀的低抖動性能晶振特性,能夠盡量少地向時鐘信號中引入額外的抖動或相位噪聲,輸出穩(wěn)定,精準的時鐘信號,為系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供堅實保障.此外,在高速設計中,信號源,傳輸線和負載之間的阻抗不匹配,會導致信號在傳輸線上產(chǎn)生反射,就像光線遇到鏡子會反射一樣,這些反射信號會與原始信號相互干擾,使信號波形發(fā)生畸變,嚴重影響信號完整性.時鐘緩沖器可以起到匹配信號源和傳輸線阻抗的作用,有效減少信號反射,讓信號能夠順利,穩(wěn)定地傳輸,確保信號的完整性.
卓越的技術參數(shù)
Skyworks時鐘緩沖器在技術參數(shù)方面表現(xiàn)卓越,多項指標達到行業(yè)領先水平.其附加抖動極低,在PCIe4.0應用場景下,附加抖動典型值僅為0.04ps,相比其他品牌同類產(chǎn)品,如TI的部分時鐘緩沖器在相同應用下附加抖動為0.06ps,Skyworks能為對時序要求極高的高速數(shù)字系統(tǒng)提供更加穩(wěn)定,精準的時鐘信號,有效降低數(shù)據(jù)傳輸錯誤率,提高系統(tǒng)的可靠性.在傳播延遲上,Skyworks時鐘緩沖器表現(xiàn)出色,傳播延遲極短,以Si532xx系列為例,其傳播延遲可低至數(shù)納秒,而市場上同類型產(chǎn)品的傳播延遲普遍在10納秒以上.這一優(yōu)勢使得信號能夠快速傳輸?shù)礁鱾€組件,大大提高了系統(tǒng)的運行速度,對于如數(shù)據(jù)中心中需要快速處理和傳輸大量數(shù)據(jù)的場景來說,能顯著提升數(shù)據(jù)處理效率.輸出到輸出偏斜極小也是Skyworks時鐘緩沖器的一大亮點,可控制在極小的范圍內(nèi),例如在多輸出的情況下,輸出到輸出偏斜小于1ps,確保各個輸出信號之間的時序差異微乎其微.這對于需要多組件協(xié)同工作的復雜系統(tǒng)至關重要,能保證各組件在精確的時間同步下工作,避免因時序偏差導致的系統(tǒng)故障.
創(chuàng)新的設計理念
Skyworks時鐘緩沖器的創(chuàng)新設計理念是其突破信號完整性極限的核心驅(qū)動力.在電路結(jié)構上,采用了獨特的拓撲結(jié)構,這種結(jié)構優(yōu)化了信號傳輸路徑,減少了信號在傳輸過程中的干擾和損耗.例如,通過對電路布線的精心設計,降低了信號之間的串擾,就像在繁忙的交通中規(guī)劃出清晰的車道,讓信號能夠有序通行,從而保證了信號的純度和穩(wěn)定性.先進的制造工藝也是其關鍵優(yōu)勢之一.采用了先進的半導體制造工藝,能夠?qū)崿F(xiàn)更高的集成度和更精細的電路設計.這不僅減小了芯片的尺寸,還降低了功耗,提高了芯片的性能和可靠性.就像用更精密的工具打造出更精致的產(chǎn)品,在有限的空間內(nèi)實現(xiàn)了更強大的功能.在電源管理方面,Skyworks振蕩器時鐘緩沖器進行了優(yōu)化設計,具備高效的電源管理功能,能夠有效抑制電源噪聲對時鐘信號的影響.通過采用低噪聲的電源穩(wěn)壓電路和電源濾波技術,為時鐘信號提供了一個純凈,穩(wěn)定的電源環(huán)境,如同為時鐘信號打造了一個安靜的工作空間,使其免受外界干擾,確保時鐘信號的高質(zhì)量輸出.
實際應用案例
在數(shù)據(jù)中心領域,某大型互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)中心采用了Skyworks時鐘緩沖器.該數(shù)據(jù)中心擁有數(shù)千臺服務器和大量的網(wǎng)絡設備,數(shù)據(jù)傳輸量巨大.在引入Skyworks時鐘緩沖器之前,由于信號完整性問題,數(shù)據(jù)傳輸錯誤率較高,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性受到影響.使用Skyworks時鐘緩沖器后,憑借其低抖動,短延遲的特性,有效提升了數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏蚀_性和穩(wěn)定性,數(shù)據(jù)傳輸錯誤率降低了80%以上,系統(tǒng)的整體性能得到顯著提升,大大提高了數(shù)據(jù)中心的運營效率,節(jié)省了大量因數(shù)據(jù)錯誤而進行的重復傳輸和處理成本.在5G通信基站中,Skyworks時鐘緩沖器也發(fā)揮了重要作用.5G通信對信號的傳輸速度和穩(wěn)定性要求極高,某通信運營商在其5G基站建設中使用了Skyworks時鐘緩沖器.該時鐘緩沖器能夠為基站中的射頻模塊,基帶處理單元等提供精準,穩(wěn)定的時鐘信號,確保各個模塊之間的協(xié)同工作.在實際應用中,5G基站的信號覆蓋范圍和信號質(zhì)量得到明顯改善,用戶的通信體驗大幅提升,數(shù)據(jù)傳輸速率提高了30%以上,丟包率顯著降低,為5G通信的高效運行提供了有力保障.在高性能計算領域,某科研機構的超級計算機采用了Skyworks時鐘緩沖器.超級計算機在進行復雜的科學計算時,對計算速度和數(shù)據(jù)處理的準確性要求近乎苛刻.Skyworks時鐘緩沖器的極小輸出到輸出偏斜和卓越的信號完整性保障能力,使得超級計算機的各個計算節(jié)點能夠在精確的時間同步下工作,有效提高了計算速度和計算結(jié)果的準確性.在進行大規(guī)模的氣象模擬計算時,計算時間縮短了20%,計算結(jié)果的精度也得到了顯著提升,為科研工作的順利開展提供了強大的技術支持.
行業(yè)影響與未來展望
對相關行業(yè)的推動作用
Skyworks時鐘緩沖器突破信號完整性極限,猶如一顆投入平靜湖面的巨石,在眾多相關行業(yè)激起層層漣漪,產(chǎn)生了深遠的積極影響.在電子設備制造領域,它成為推動產(chǎn)品升級的強大引擎.以智能手機為例,隨著用戶對手機性能要求的不斷提高,如更快的運行速度,更流暢的游戲體驗和更清晰的拍照功能,手機內(nèi)部的微處理器晶振,圖像傳感器等核心組件需要更穩(wěn)定,更精準的時鐘信號來協(xié)同工作.Skyworks時鐘緩沖器的卓越性能,使得手機制造商能夠優(yōu)化電路設計,提高系統(tǒng)的集成度和運行效率,從而推出性能更強大,功能更豐富的智能手機產(chǎn)品,滿足消費者日益增長的需求.同樣,在平板電腦,筆記本電腦等消費電子產(chǎn)品中,它也發(fā)揮著關鍵作用,助力產(chǎn)品在輕薄化的同時實現(xiàn)性能的大幅提升.通信行業(yè)也因Skyworks時鐘緩沖器而迎來新的發(fā)展機遇.在5G網(wǎng)絡建設中,基站設備需要處理海量的數(shù)據(jù)傳輸和復雜的信號處理任務,對時鐘信號的穩(wěn)定性和精度要求極高.Skyworks時鐘緩沖器能夠為基站提供高質(zhì)量的時鐘信號,確保基站設備的高效運行,提高信號覆蓋范圍和通信質(zhì)量.這不僅有助于加快5G網(wǎng)絡的普及速度,還為未來6G通信技術的研發(fā)和應用奠定了堅實的基礎.在通信衛(wèi)星領域,其對信號完整性的嚴格要求使得Skyworks時鐘緩沖器成為關鍵組件,保障衛(wèi)星與地面站之間的可靠通信,為全球通信網(wǎng)絡的構建提供有力支持.計算機行業(yè)同樣受益于Skyworks時鐘緩沖器的技術突破.在高性能計算領域,超級計算機需要極高的計算速度和數(shù)據(jù)處理能力,各個計算節(jié)點之間的時鐘同步至關重要.Skyworks時鐘緩沖器的極小輸出到輸出偏斜和卓越的信號完整性保障能力,能夠確保超級計算機的各個計算節(jié)點在精確的時間同步下工作,顯著提高計算速度和計算結(jié)果的準確性,推動科學研究,天氣預報,金融分析等領域的快速發(fā)展.在服務器領域,隨著云計算和大數(shù)據(jù)的興起,服務器需要處理大量的用戶請求和數(shù)據(jù)存儲任務,Skyworks時鐘緩沖器能夠提高服務器的穩(wěn)定性和可靠性,提升數(shù)據(jù)中心的運營效率,降低運營成本. 未來發(fā)展趨勢預測
基于當前技術發(fā)展趨勢和市場需求,Skyworks時鐘緩沖器在未來將呈現(xiàn)出多維度的發(fā)展態(tài)勢.在性能提升方面,隨著電子設備對信號處理速度和精度的要求不斷提高,Skyworks時鐘緩沖器有望實現(xiàn)更高的工作頻率和更低的抖動,進一步提升信號完整性.例如,在未來的高速數(shù)據(jù)傳輸接口中,如PCIe6.0甚至更高級別的標準,需要時鐘緩沖器能夠提供更加穩(wěn)定,精準的時鐘信號,以滿足數(shù)據(jù)傳輸速率大幅提升帶來的挑戰(zhàn).預計Skyworks將通過不斷優(yōu)化電路設計和制造工藝,實現(xiàn)更低的附加抖動和更短的傳播延遲,為高速數(shù)據(jù)傳輸提供更可靠的保障.功耗和尺寸方面,隨著環(huán)保意識的增強和電子設備小型化,便攜化的發(fā)展趨勢,低功耗和小尺寸成為時鐘緩沖器發(fā)展的重要方向.Skyworks可能會采用更先進的半導體工藝和節(jié)能技術,降低時鐘緩沖器的功耗,減少能源消耗,同時通過優(yōu)化芯片架構和封裝技術,進一步縮小芯片尺寸,使其能夠更好地適應小型化電子設備的需求,如可穿戴設備,物聯(lián)網(wǎng)傳感器等.這些設備通常對功耗和尺寸有著嚴格的限制,Skyworks時鐘緩沖器的低功耗和小尺寸特性將為它們的發(fā)展提供更廣闊的空間.在功能集成方面,未來的Skyworks時鐘緩沖器可能會集成更多的功能,以滿足復雜系統(tǒng)的多樣化需求.例如,集成時鐘生成,頻率合成,相位調(diào)節(jié)等功能,使其成為一個高度集成的時鐘管理單元.這樣不僅可以減少系統(tǒng)中獨立組件的數(shù)量,降低系統(tǒng)成本和復雜度,還能提高系統(tǒng)的整體性能和可靠性.在一些高端通信設備和工業(yè)控制系統(tǒng)中,這種高度集成的時鐘緩沖器將具有巨大的應用潛力,能夠更好地滿足系統(tǒng)對時鐘信號的多種需求.
新興領域的應用潛力也十分巨大.隨著人工智能,物聯(lián)網(wǎng),自動駕駛等新興技術的快速發(fā)展,對時鐘緩沖器的需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長.在人工智能領域,深度學習模型的訓練和推理需要大量的計算資源和高速的數(shù)據(jù)傳輸,Skyworks時鐘緩沖器能夠為人工智能芯片和計算平臺提供穩(wěn)定的時鐘信號,保障計算任務的高效執(zhí)行.在物聯(lián)網(wǎng)領域,數(shù)以億計的設備需要互聯(lián)互通,時鐘緩沖器作為保障信號同步和穩(wěn)定傳輸?shù)年P鍵元件,將在智能家居,智能工業(yè),智能交通等場景中發(fā)揮重要作用.在自動駕駛領域,車輛的傳感器,控制器和執(zhí)行器之間需要精確的時鐘同步,以確保車輛的安全行駛和智能駕駛功能的實現(xiàn),Skyworks時鐘緩沖器有望成為自動駕駛系統(tǒng)中的核心組件之一,為未來的智能出行提供可靠的技術支持.總之,Skyworks時鐘緩沖器憑借其突破信號完整性極限的技術優(yōu)勢,不僅在當前相關行業(yè)中發(fā)揮著重要作用,還在未來的發(fā)展中展現(xiàn)出巨大的潛力.相信在不斷的技術創(chuàng)新和市場需求的推動下,Skyworks時鐘緩沖器將持續(xù)引領行業(yè)發(fā)展潮流,為電子技術的進步和社會的數(shù)字化發(fā)展做出更大的貢獻.
Skyworks時鐘緩沖器突破信號完整性極限引領行業(yè)變革
| 511FBA125M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510ABA148M500BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA156M250BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA000330BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA125M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA100M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA200M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 530BB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC125M000DG | Skyworks | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 545BAA200M000BBG | Skyworks | Si545 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA125M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA156M250AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511ABA156M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA200M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510MCA50M0000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BCA160M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 160 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA74M2500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510FBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA000110BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA148M500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
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| 510BBA200M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FCA25M0000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FCA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511SBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA135M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 135 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 540BAA000274BBG | Skyworks | Si540 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 530BA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC106M250DG | Skyworks | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC100M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA100M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA100M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510GBA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA106M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA28M6363BAG | Skyworks | Si510 | XO | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA106M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCB25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CCA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511ABA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA50M0000AAG | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA156M250AAG | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA148M500AAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
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