Kristall Oszillator günstig

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Oszillatoren mit Schwingkristallen
Die Anwendung von Schwingkristallen in Oszillatorschaltungen war infolge der hervorragenden Eigenschaften derselben ein derartiger Erfolg, daB man lange Zeit mit wenigen Schaltungen auskam. Die mit einfachen Mitteln erzielbare Frequenzkonstanz war zur Steuerung der Rundfunksender in jeder Weise ausreichend. Selbst die hohen An­ forderungen, die der Gleichwellenfunk an die Konstanz der Steuer­ oszillatoren stellte, konnten ohne besondere Schwierigkeiten erfiillt werden. Mit sorgfaltig aufgebauten Oszillatoren - den sogenannten Kristalluhren - war es moglich, die Konstanz noch weiter zu erhohen. Aus vergleichenden Messungen entstand die Frage, ob die Abweichun­ gen der astronomisch gemessenen Zeit von der Zeit der Kristalluhren nicht auf Mangel der Uhren, sondern auf Abweichungen in der Regel­ miiBigkeit der Erdumdrehung zuriickzufiihren seien. Damit war ein zunachst rein wissenschaftliches Interesse an der Erhohung der Kon­ stanz gegeben. Doch auch die Funktechnik konnte fiir genaue Mes­ sungen hohere Konstanz gebrauchen. In den Briickenoszillatoren wurden Schaltungen gefunden, die eine wesentliche Konstanzver­ besserung zulassen. Nun schien eine Entdeckung, welche die Schwin­ gungen im Atom ausnutzt - die sogenannte Atomuhr - eine weitaus hohere Konstanz zu ermoglichen. Die Realisierung der theoretischen Betrachtungen ergab jedoch groBe Schwierigkeiten und zunachst keine hohere Konstanz als Kristalluhren. Nach einer neuesten Mitteilung ist 10 mit einer Casiumuhr eine Konstanz von 5· 10- erreicht worden. Mit weiteren Verbesserungen der Kristalloszillatoren, insbesondere des Rohrenteiles und der Eliminierung der Verluste, dib. :fj&n die Kristall­ uhren in der Konstanz mit den Atomuhren konkurrieren konnen.
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Whadda LED-Bild »Oszillator-Bausatz«
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OSZI 30,000000 - Quarzoszillator, 30,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 30,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 3,000000 - Quarzoszillator, 3,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 3,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 2,000000 - Quarzoszillator, 2,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 2,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 8,000000 - Quarzoszillator, 8,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 8,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 5,000000 - Quarzoszillator, 5,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 5,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 1,000000 - Quarzoszillator, 1,0 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 1,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 15,000000 - Quarzoszillator, 15,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 15,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 25,000000 - Quarzoszillator, 25,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 25,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 18,000000 - Quarzoszillator, 18,00 MHz
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OSZI 36,000000 - Quarzoszillator, 36,00 MHz
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OSZI 60,000000 - Quarzoszillator, 60,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 60,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 32,000000 - Quarzoszillator, 32,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 32,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 80,000000 - Quarzoszillator, 80,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 80,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 48,000000 - Quarzoszillator, 48,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 48,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 16,000000 - Quarzoszillator, 16,00 MHz
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OSZI 50,000000 - Quarzoszillator, 50,00 MHz
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OSZI 20,000000 - Quarzoszillator, 20,00 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 20,000000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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OSZI 5,120000 - Quarzoszillator, 5,1200 MHz
Quarzoszillator - C-Mos/TTL-kompatibel<br/><br/>• Frequenz: 5,120000 MHz<br/>• Frequenztoleranz: ± 100 ppm<br/>• Temperaturbereich: 0 bis 70 °C<br/>• Speisespannung: 5 V<br/>• Ausgang für 2TTL oder 10 LS-Gatter<br/><br/>Anschlüsse:<br/>· 1 nicht beschaltet<br/>· 7 Masse<br/>· 8 Ausgang<br/>·14 Speisespannung
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Filter und Sinusoszillator mit FTFN
Im Bereich des analogen Schaltungsentwurfs wurde der Realisierung von Filtern und Sinusoszillatoren unter Verwendung verschiedener aktiver Elemente wie klassischer spannungsgesteuerter Operationsverstärker, stromrückgekoppelter Operationsverstärker (CFOA), Current Conveyor (CC), Four Terminal Floating Nullor (FTFN) und deren Varianten erhebliche Aufmerksamkeit gewidmet. Unter diesen Bausteinen hat der FTFN in letzter Zeit in der Literatur große Aufmerksamkeit erlangt, da es unter den Forschern weithin anerkannt ist, dass der FTFN ein vielseitigerer und flexiblerer Baustein ist als andere Bausteine wie CCs. Diese Dissertation befasst sich mit dem Entwurf und der Simulation eines Filters und eines Sinusoszillators unter Verwendung von CMOS FTFN. Der Four Terminal Floating Nullor (FTFN) wurde mit CMOS CFOA realisiert. Dieses Buch bietet auch eine umfassende Diskussion über verschiedene Filter und Sinusoszillatoren. Es fügt dem bestehenden Katalog verfügbarer Filter und Sinusoszillatoren auch einige neue Strukturen hinzu. Es werden einige neue Filter- und Sinusoszillator-Topologien vorgestellt, die den derzeitigen Designern eine Reihe von Alternativen für den Entwurf von Filtern und Sinusoszillatoren unter Verwendung von CMOS FTFN mit einigen attraktiven Eigenschaften bieten.