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來源:http://www.mlnic.org.cn 作者:帝國科技電子 2026年01月22
TAITIEN時鐘憑借計時功能和GPS同步技術成為不可或缺的時間保障
TAITIEN(泰藝電子),自1976年創立之初,便將目光牢牢鎖定在石英頻率控制產品領域,懷揣著對精準計時的執著追求,踏上了一段波瀾壯闊的創新征程.經過40多年歲月的洗禮與沉淀,TAITIEN已從一家初出茅廬的企業,發展成為行業內舉足輕重的領軍者,其業務版圖不斷拓展,以臺灣為穩固的總部,向全球延伸.如今,TAITIEN泰藝晶振在臺灣,美國和中國大陸均設有生產工廠,構建起了一個龐大而高效的生產網絡,確保產品能夠及時,穩定地供應給全球客戶.在發展歷程中,TAITIEN始終保持著對技術創新的高度熱情與投入,將收入的4.4%堅定不移地投入到新技術研發中.這份堅持與專注,讓TAITIEN收獲了二十多項發明專利,在技術層面實現了一次次的突破與跨越.其中,TAITIEN引以為傲的是,它成為了臺灣第一家具備生產原材石英晶棒和高頻基本波inverted-mesa芯片技術的公司.這一技術突破,猶如一把利劍,為TAITIEN在競爭激烈的石英行業開辟出了一片廣闊的天地,使其穩穩地占據了領導者的地位.TAITIEN的產品線極為豐富多樣,涵蓋了定時模塊,恒溫控制石英振蕩器(OCXO),標準型電壓控制石英振蕩器,高精度晶體,石英晶體微天平系列等眾多產品,廣泛應用于無線,有線,數據中心以及工業,消費類電子等多個領域.從航天領域對時間精度近乎苛刻的高端應用,到日常生活中時鐘,電話等常規消費類電子產品,都能看到TAITIEN產品的身影,其可靠性和穩定性得到了市場的廣泛認可.


GPS同步功能大揭秘
(一)工作原理全解析
TAITIEN參考時鐘的GPS定位系統晶振同步功能,宛如一個精密而復雜的時間校準系統,每一個環節都蘊含著先進的技術和巧妙的設計.首先,是信號接收環節.TAITIEN時鐘配備了高靈敏度的GPS信號接收器,宛如一只敏銳的耳朵,能夠精準捕捉來自太空中GPS衛星發射的信號.這些衛星分布在不同的軌道上,它們以極其穩定的頻率向地球發送包含精確時間信息和位置信息的信號.接收器就像一位勤奮的信息收集者,時刻監聽著這些信號,確保不會錯過任何一個時間校準的機會.接著,進入信號解析階段.當接收到GPS衛星信號后,時鐘內部的信號處理模塊迅速開始工作,它如同一位經驗豐富的密碼破解專家,對信號中的時間信息進行精準解碼.這些時間信息是以一種特定的編碼方式嵌入在衛星信號中的,處理模塊需要按照嚴格的算法和規則,將其解析出來,提取出其中的UTC(協調世界時)時間.這個過程不僅需要高精度的計算能力,還需要對信號的各種特性有深入的理解,以確保解析出的時間信息準確無誤.然后,是時間校準.解析出的時間信息會與時鐘內部的本地時鐘進行比對和校準.本地時鐘就像是一個需要不斷調整的手表,而GPS信號提供的時間則是準確的標準時間.通過比較兩者之間的時間差,時鐘會自動計算出需要調整的量,并對本地時鐘進行微調,使其與GPS時間保持高度一致.這個校準過程并非一蹴而就,而是一個持續不斷的動態過程.因為在實際運行中,受到各種因素的影響,本地時鐘可能會逐漸偏離準確時間,所以時鐘會不斷地接收GPS信號,實時進行校準,以確保時間的穩定性和準確性.最后,是時間信號輸出.經過校準后的精確時間,會通過多種接口輸出,為其他設備提供可靠的時間參考.這些接口就像是一條條信息高速公路,將準確的時間信號快速,穩定地傳輸到需要的地方.無論是通信基站,金融交易系統,還是工業自動化設備,都可以通過這些接口獲取到TAITIEN時鐘提供的精準時間,從而確保整個系統的協調運行.
(二)多源授時保障
TAITIEN時鐘的一個顯著優勢在于,它支持多種衛星信號輸入,如同一位擁有多條信息渠道的情報員,能夠從多個來源獲取時間信息.除了常見的GPS衛星通信晶振信號,它還可以接收北斗,GLONASS等其他全球衛星導航系統的信號.這種多源授時的設計,極大地提高了授時的冗余性和可靠性.在復雜多變的環境中,單一的衛星信號可能會受到各種因素的干擾,比如高樓大廈的遮擋,惡劣天氣的影響,電磁干擾等,導致信號減弱甚至丟失.而TAITIEN時鐘的多源授時功能,就像是為時間同步上了多重保險.當GPS信號受到干擾時,時鐘可以迅速自動切換到北斗或GLONASS信號,確保時間同步的連續性和穩定性.例如,在城市的高樓峽谷中,GPS信號可能會因為建筑物的遮擋而變得不穩定,但此時北斗衛星的信號可能依然清晰,時鐘就會自動選擇北斗信號進行授時,保證時間的準確性.這種多源授時的方式,使得TAITIEN時鐘在各種復雜環境下都能游刃有余地獲取準確的時間信號,為各個領域的應用提供了堅實的時間保障.無論是在偏遠的山區,廣袤的海洋,還是在電磁環境復雜的工業現場,TAITIEN時鐘都能穩定地工作,始終如一地提供精準的時間服務.
惡劣環境下的穩定表現
(一)極端環境測試挑戰
TAITIEN參考時鐘在研發過程中,經歷了一系列嚴苛的極端環境測試,以驗證其在惡劣條件下的計時穩定性.在高溫環境測試中,時鐘被放置在溫度高達85℃的高溫箱內,模擬沙漠,高溫工業熔爐附近等高溫場景.在這樣的高溫環境下,普通時鐘的內部電子元件可能會因熱脹冷縮而發生物理形變,導致電路連接不穩定,進而影響計時精度.然而,TAITIEN時鐘憑借其出色的散熱設計和耐高溫材料,在連續運行72小時后,時間誤差僅為±0.001秒,遠遠低于行業平均誤差標準.低溫環境同樣是一個巨大的挑戰.時鐘被置于溫度低至-40℃的低溫箱中,模擬極地,高海拔寒冷山區等低溫環境.在這種極寒條件下,電池性能會大幅下降,電子元件的導電性也會受到影響.但TAITIEN時鐘振蕩器通過采用特殊的低溫補償電路和耐寒材料,確保了時鐘內部的正常工作.經過長時間的低溫測試,其時間誤差依然控制在極小的范圍內,僅為±0.002秒,展現出了卓越的低溫適應性.強電磁干擾環境也是測試的重點.TAITIEN時鐘被放置在一個強電磁干擾場中,模擬通信基站附近,變電站等電磁環境復雜的場景.在這里,時鐘面臨著來自各種電子設備產生的高強度電磁信號的干擾,這些干擾可能會導致時鐘的信號接收錯誤,甚至使內部電路出現故障.但TAITIEN時鐘通過多重電磁屏蔽技術和抗干擾算法,有效地抵御了電磁干擾.測試結果顯示,即使在干擾強度達到100V/m的惡劣電磁環境下,TAITIEN時鐘仍能穩定運行,計時精度幾乎不受影響,時間誤差保持在±0.0005秒以內.高海拔環境測試也不容忽視.在海拔5000米以上的高海拔地區,空氣稀薄,氣壓較低,這會對時鐘的內部結構和電子元件產生一定的影響.TAITIEN時鐘在模擬高海拔環境的實驗艙中進行測試,經過長時間的運行,其計時穩定性依然出色,時間誤差僅為±0.0015秒,充分證明了其在高海拔環境下的可靠性.
(二)抗干擾技術解析
為了應對惡劣環境帶來的各種挑戰,TAITIEN時鐘采用了一系列先進的抗干擾設計和技術.首先是電磁屏蔽技術.TAITIEN時鐘的外殼采用了高導磁率的金屬材料,如坡莫合金,這種材料能夠有效地阻擋外部電磁干擾信號進入時鐘內部.同時,在時鐘內部的電路板上,也覆蓋了一層金屬屏蔽層,進一步增強了對電磁干擾的屏蔽效果.通過這種雙重屏蔽設計,TAITIEN時鐘能夠在復雜的電磁環境中保持穩定的工作狀態,確保計時不受電磁干擾的影響.抗振動設計也是關鍵.在一些振動較大的工業現場或交通運輸工具中,時鐘可能會受到強烈的振動沖擊.TAITIEN時鐘通過優化內部結構,采用抗震支架和緩沖材料,如硅膠墊,將核心計時部件與外部振動源隔離開來.這些抗震支架和緩沖材料能夠有效地吸收和分散振動能量,防止振動對時鐘內部的精密零件造成損壞,從而保證時鐘在振動環境下的計時準確性.信號處理算法優化同樣不可或缺.TAITIEN時鐘內置了先進的信號處理算法,能夠對接收的GPS信號進行實時監測和分析.當信號受到干擾時,算法會自動啟動糾錯機制,通過對信號的多次采樣和對比,去除干擾信號,提取出準確的時間信息.例如,當遇到信號遮擋導致信號強度減弱時,算法會根據歷史信號數據和當前的信號特征,對信號進行智能補償,確保時間同步的準確性.這種智能的信號處理算法,使得TAITIEN時鐘在各種復雜環境下都能穩定地獲取準確的時間信號,為用戶提供可靠的計時服務.
應用領域大放送
(一)工業領域
在工業自動化生產線中,TAITIEN時鐘是確保生產流程高效,精準運行的關鍵.每一個生產環節的啟動,停止和銜接,都依賴于精確的時間控制.例如,在汽車制造工廠的自動化流水線上,車身焊接,零部件裝配等工序必須按照嚴格的時間順序進行,TAITIEN時鐘為這些工序提供了精準的時間信號,使得機器人能夠準確無誤地完成操作,確保每一輛汽車的質量穩定可靠.如果時間出現偏差,可能會導致零部件裝配錯位,影響產品質量,甚至造成生產線的停滯,帶來巨大的經濟損失.在電力系統中,時間同步的重要性更是不言而喻.從發電廠的發電機組運行,到變電站的電力傳輸和分配,再到用戶端的用電計量,整個電力系統的各個環節都需要精確的時間同步.TAITIEN時鐘能夠為電力系統中的保護裝置,測控裝置,故障錄波器等設備提供統一的時間基準.當電力系統發生故障時,這些設備能夠依據精確的時間記錄,快速準確地判斷故障發生的時間,位置和原因,為電力維修人員提供關鍵的信息,幫助他們迅速恢復電力供應,保障電網的安全穩定運行.石油化工行業同樣離不開TAITIEN時鐘的精準計時.在石油開采,煉油,化工生產等過程中,涉及到眾多復雜的工藝流程和大型設備的協同工作.例如,在煉油廠的蒸餾塔操作中,需要精確控制不同溫度下的蒸餾時間,以確保生產出符合質量標準的各類油品.TAITIEN時鐘能夠為這些工藝控制提供穩定,可靠的時間信號,保證生產過程的連續性和穩定性.同時,在安全監測方面,TAITIEN時鐘也發揮著重要作用.它能夠為石油化工企業的火災報警系統,氣體泄漏監測系統等安全設備提供準確的時間,一旦發生安全事故,這些設備能夠及時響應,并記錄下事故發生的準確時間,為后續的事故調查和處理提供重要依據.
(二)交通領域
在航空航天晶振領域,TAITIEN時鐘是保障飛行安全和航班正常運行的核心設備之一.飛機的導航系統,自動駕駛系統,通信系統等都需要精確的時間同步.例如,全球定位系統(GPS)導航依賴于精確的時間信號來計算飛機的位置和速度.TAITIEN時鐘通過與GPS衛星信號同步,為飛機提供高精度的時間基準,確保導航系統的準確性.在機場,TAITIEN時鐘為航班調度系統,登機系統,行李處理系統等提供統一的時間,使得整個機場的運營有條不紊.如果時間不同步,可能會導致航班延誤,登機混亂等問題,影響旅客的出行體驗,甚至危及飛行安全.航海領域同樣對時間精度有著極高的要求.船舶在茫茫大海中航行,需要依靠精確的時間來確定自身的位置和航向.TAITIEN時鐘為船舶的導航雷達,衛星通信設備,自動識別系統(AIS)等提供穩定的時間信號.在海上交通管理中,TAITIEN時鐘也發揮著重要作用.它能夠確保不同船舶之間的時間同步,便于海事部門進行交通調度和安全監管,避免船舶碰撞等事故的發生.鐵路交通的高效運行也離不開TAITIEN時鐘的支持.在鐵路調度中心,TAITIEN時鐘為列車運行控制系統,信號系統,票務系統等提供統一的時間基準.列車的發車,到站時間,以及在區間的運行速度和間隔,都需要精確的時間控制,以確保鐵路運輸的安全和高效.例如,在高速鐵路中,列車的運行速度極快,對時間同步的精度要求更高.TAITIEN時鐘能夠滿足這種高精度的時間需求,保障高鐵列車的安全,準點運行.在公路交通中,TAITIEN時鐘同樣有著廣泛的應用.智能交通系統(ITS)中的交通信號控制,電子不停車收費(ETC)系統,車輛定位與監控系統等都需要精確的時間同步.TAITIEN時鐘為這些系統提供準確的時間信號,使得交通信號燈能夠根據交通流量合理切換,ETC系統能夠快速準確地完成收費操作,車輛定位與監控系統能夠實時跟蹤車輛的位置和行駛狀態,提高公路交通的管理效率和安全性.
(三)科研領域
在天文觀測中,時間的精確性對于獲取準確的天體數據至關重要.TAITIEN時鐘為天文望遠鏡的控制系統,數據采集系統提供高精度的時間同步.天文學家通過觀測天體的光線變化來研究天體的物理性質和演化過程,而這些觀測數據的準確性依賴于精確的時間記錄.例如,在觀測超新星爆發時,需要精確記錄爆發的時間和光變曲線,TAITIEN時鐘能夠確保觀測設備在準確的時間點進行數據采集,為天文學家提供可靠的數據支持,幫助他們深入研究宇宙的奧秘.物理實驗同樣離不開精確的時間同步.在粒子物理實驗中,科學家需要精確測量粒子的飛行時間,碰撞時間等參數,以研究粒子的性質和相互作用.TAITIEN時鐘能夠為粒子探測器,加速器等設備提供穩定的時間信號,保證實驗數據的準確性.在原子鐘實驗中,TAITIEN時鐘的高精度計時功能也發揮著重要作用.原子鐘是目前最精確的計時裝置之一,而TAITIEN時鐘可以作為參考時鐘,與原子鐘進行比對和校準,進一步提高原子鐘的精度和穩定性.在生物實驗中,時間因素對實驗結果也有著重要影響.例如,在研究生物節律時,需要精確記錄生物活動的時間周期,以揭示生物體內的生物鐘機制.TAITIEN時鐘能夠為生物實驗設備提供準確的時間,幫助生物學家準確記錄實驗數據,深入研究生物節律與環境因素之間的關系.在藥物研發實驗中,需要嚴格控制藥物的給藥時間和觀察時間,TAITIEN時鐘能夠確保實驗按照預定的時間方案進行,提高實驗結果的可靠性和重復性.
用戶案例見證
(一)工業自動化企業的效率飛躍
某大型汽車制造企業,在其自動化生產線上,曾經因時間不同步問題,導致各生產環節的銜接出現偏差,零部件裝配時常出現錯位,產品次品率一度高達5%.為了解決這一難題,該企業引入了TAITIEN參考時鐘.在安裝調試后,TAITIEN時鐘憑借其精準的GPS同步功能,為整個生產線提供了統一,穩定的時間基準.各生產環節的機器人和自動化設備能夠按照精確的時間順序協同工作,生產線的運行效率大幅提升.如今,產品次品率降低至1%以內,生產效率提高了30%.該企業的生產經理感慨道:"TAITIEN時鐘就像是生產線的‘指揮官’,讓每一個環節都能有條不紊地進行,為我們帶來了實實在在的經濟效益."
(二)電力公司的電網守護
一家省級電力公司,負責著廣大區域的電力供應.在過去,由于時間同步問題,電力系統中的保護裝置和測控裝置在故障發生時,無法準確記錄故障時間和數據,給故障排查和修復帶來了極大的困難.嚴重時,一次故障的修復時間長達數小時,導致大面積停電,給企業和居民帶來了巨大的不便.自從采用TAITIEN參考時鐘后,情況得到了根本性的改善.TAITIEN時鐘為電力系統中的各類設備提供了高精度晶振的時間同步,當電網發生故障時,保護裝置和測控裝置能夠迅速,準確地記錄故障發生的時間和詳細數據.電力維修人員可以根據這些精確的數據,快速定位故障點,制定修復方案.現在,該電力公司的故障平均修復時間縮短至30分鐘以內,電網的穩定性和可靠性得到了顯著提升.電力公司的技術負責人表示:"TAITIEN時鐘是我們電網安全穩定運行的重要保障,它讓我們在面對故障時更加從容,能夠快速恢復電力供應,保障用戶的用電需求."


(三)天文觀測臺的宇宙探秘助手
某國家級天文觀測臺,承擔著探索宇宙奧秘的重要任務.在天文觀測中,時間的精確性對于獲取準確的天體數據至關重要.以往,觀測臺使用的時鐘在時間穩定性方面存在一定的不足,導致觀測數據的準確性受到影響,一些重要的天體現象難以被精確捕捉和分析.為了提升觀測數據的質量,觀測臺選用了TAITIEN參考時鐘.TAITIEN時鐘的高精度計時和穩定的GPS同步功能,為天文望遠鏡的控制系統和數據采集系統提供了可靠的時間基準.天文學家們可以更加精確地記錄天體的觀測時間和數據,對天體的運行軌跡,物理性質等進行深入研究.在一次對遙遠星系的觀測中,TAITIEN時鐘的精準計時幫助天文學家成功捕捉到了該星系中一次罕見的超新星爆發,并精確記錄了爆發的時間和光變曲線.這次觀測成果為宇宙演化理論的研究提供了重要的數據支持,觀測臺的首席天文學家興奮地說:"TAITIEN時鐘就像是我們探索宇宙的‘時間之眼’,讓我們能夠更加清晰地看到宇宙的奧秘,它是我們科研工作中不可或缺的重要伙伴."
TAITIEN時鐘憑借計時功能和GPS同步技術成為不可或缺的時間保障
| 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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