衛星隱形操控者CTS壓電執行器的太空奇跡
衛星隱形操控者CTS壓電執行器的太空奇跡
在浩瀚無垠的宇宙中,衛星承擔著多種多樣至關重要的任務.從通信衛星確保全球范圍內的信息暢通,到氣象衛星密切監測地球的氣候變化,再到偵察衛星執行關鍵的情報收集工作,它們的穩定運行與精確控制直接關系到任務的成敗.以通信衛星為例,為了實現穩定的信號傳輸,衛星需要始終將天線精準地對準地面接收站.哪怕是極其微小的姿態偏差,都可能導致信號的減弱甚至中斷,嚴重影響通信質量.在全球通信網絡中,衛星通信作為重要的一環,連接著世界各地的人們,一旦出現問題,會對商業,科研,救援等諸多領域產生連鎖反應.而對地觀測衛星則要求觀測儀器的窗口時刻保持對準地面目標區域,以便獲取清晰,準確的圖像和數據.在對自然災害進行監測時,只有精確的姿態控制才能讓衛星捕捉到災區的關鍵信息,為救援工作提供有力支持.倘若衛星姿態出現偏差,就可能錯過重要的災情畫面,延誤救援的最佳時機.對于偵察衛星而言,其肩負著獲取情報的重任,對目標的精確鎖定和跟蹤離不開精確的運動控制.在復雜的國際形勢下,偵察衛星的精準觀測能夠為國家的安全決策提供關鍵依據,其重要性不言而喻.任何一點運動控制的誤差,都可能導致情報的缺失或錯誤,給國家安全帶來潛在威脅.為了滿足這些嚴苛的要求,衛星需要具備高精度的運動控制技術.傳統的控制方法在面對如此復雜和高精度的需求時,往往顯得力不從心.而CTS電子應用晶振壓電執行器的出現,為解決這些問題帶來了新的希望,成為了衛星實現精確運動控制的關鍵技術.
CTS壓電執行器大揭秘
(一)壓電效應原理,壓電效應是CTS壓電執行器的核心理論基礎,這一效應如同一個神奇的“能量轉換器”,在特定的材料中展現出獨特的物理現象.當某些具有特殊晶體結構的材料受到外部壓力作用時,其內部會發生奇妙的變化.原本在晶體中均勻分布的正負電荷,由于受到外力擠壓,電荷中心發生相對位移,導致晶體表面出現正負相反的電荷,從而產生電壓,這就是正壓電效應.形象地說,就像是給晶體一個“擠壓”的指令,它就會產生電信號作為回應.而逆壓電效應則恰恰相反,當在這些壓電材料上施加電場時,材料內部的電荷受到電場力的作用而重新排列,進而引發材料的機械形變.例如,給壓電材料通上一定的電壓,它就會像被施了魔法一樣,按照電場的“指揮”發生伸縮,彎曲等變形動作.這種電能與機械能之間的相互轉換,為壓電執行器的工作提供了可能,就像搭建起了一座連接電能與機械能的“橋梁”,使得我們可以利用電信號來精確控制機械運動.(二)CTS壓電執行器工作機制,CTS壓電執行器巧妙地利用了逆壓電效應,將電能轉化為精確的機械運動,其工作過程猶如一場精密的“機械芭蕾”.執行器內部主要由壓電材料構成,這些壓電材料通常被制作成特定的形狀和結構,如常見的壓電陶瓷片.當外部電源向壓電執行器施加電壓時,壓電材料中的原子和分子受到電場力的作用,它們的排列方式發生改變,從而導致整個材料產生微小的形變.這些微小的形變會被巧妙地放大和整合,最終轉化為執行器的宏觀機械運動,實現精確的位移,力或運動輸出.例如,在衛星通信晶振微推力器中,通過精確控制施加在CTS壓電執行器上的電壓大小和方向,就可以精準地調節執行器的伸縮長度,進而控制微推力器的推力大小和方向,為衛星的精確運動控制提供穩定而可靠的動力支持.整個工作過程就像是一個訓練有素的舞蹈團隊,每個“成員”(原子和分子)都在電信號的指揮下,協同完成一系列精確而優美的動作.(三)獨特優勢剖析,響應速度快:CTS壓電執行器在接收到電信號后,能夠在極短的時間內做出響應,其響應速度通常在微秒甚至納秒級別.這一特性使得它能夠快速地對衛星的姿態調整指令做出反應,實現衛星的快速機動.例如,在衛星需要迅速改變觀測方向時,CTS壓電執行器可以在瞬間啟動并完成相應的動作,確保衛星能夠及時捕捉到目標信息,就像一位敏捷的運動員,能夠在瞬間做出快速的反應動作.控制精度高:它能夠實現高精度的位移和力控制,位移精度可達亞納米級別.在衛星運動控制中,這種高精度的控制能力至關重要.例如,在衛星進行高精度的軌道維持時,CTS壓電執行器可以精確地控制微推力器的推力,使衛星能夠保持在預定的軌道上運行,誤差極小,如同一位精準的導航員,引領衛星在浩瀚的宇宙中沿著精確的軌跡飛行.體積小重量輕:這一特點對于對重量和空間要求極為苛刻的衛星來說具有極大的優勢.小巧輕便的CTS壓電執行器可以在不增加衛星過多負擔的情況下,被靈活地安裝在衛星的各個關鍵部位,為衛星的精確運動控制提供支持.例如,在一些小型衛星中,CTS壓電執行器可以輕松地融入衛星的緊湊結構中,在有限的空間內發揮重要作用,就像一位小巧靈活的舞者,在狹小的舞臺上展現出精彩的表演.可靠性強:由于CTS壓電執行器內部沒有復雜的機械傳動部件,減少了因機械磨損和故障導致的可靠性問題.在衛星所處的復雜太空環境中,它能夠穩定可靠地工作,經受住各種惡劣條件的考驗.例如,在面對太空輻射,極端溫度變化等惡劣環境時,CTS壓電執行器依然能夠保持良好的性能,為衛星的長期穩定運行提供堅實保障,就像一位堅毅的戰士,在惡劣的戰場環境中堅守崗位,毫不退縮.
衛星微推力器的關鍵角色
(一)微推力器功能概述衛星微推力器作為衛星推進系統中的關鍵組件,猶如衛星的“微型動力心臟”,在衛星的運行過程中扮演著不可或缺的角色.它的主要功能是產生微小而精確可控的推力,這些推力雖然相較于大型火箭發動機的推力顯得微不足道,但對于衛星在太空中的精細操作卻至關重要.在軌道調整方面,衛星需要根據任務需求和太空環境的變化,適時改變其運行軌道.例如,當衛星需要從初始軌道轉移到預定的工作軌道時,微推力器會持續或脈沖式地工作,通過精確控制推力的大小和方向,逐漸改變衛星的速度和軌道參數,使其準確進入目標軌道.在軌道維持過程中,由于受到地球引力場的不均勻性,太陽輻射壓力,大氣阻力等多種因素的影響,衛星的軌道會逐漸發生漂移.此時,微推力器就會發揮作用,通過施加微小的推力來補償這些干擾力,確保衛星始終保持在預定的軌道上穩定運行.在姿態控制方面,微推力器同樣發揮著關鍵作用.衛星在太空中需要保持特定的姿態,以滿足不同任務的要求.比如,通信衛星需要將通信天線準確地指向地球的特定區域,以實現穩定的信號傳輸;遙感衛星則需要使光學鏡頭精確地對準地面觀測目標,獲取清晰的圖像和數據.微推力器通過在不同方向上產生推力,產生相應的力矩,從而實現衛星的姿態調整和穩定控制.當衛星出現姿態偏差時,微推力器會迅速做出反應,施加反向的推力,使衛星回到正確的姿態,就像一位精準的“太空舵手”,時刻掌控著衛星的方向.
(二)精確運動控制的意義在衛星任務中,微推力器實現精確運動控制具有極其重要的意義,它直接關系到任務的成敗和衛星的使用壽命.從任務執行的角度來看,精確的運動控制是確保衛星完成各項復雜任務的關鍵.以高精度晶振對地觀測任務為例,衛星需要在飛行過程中保持極其穩定的姿態和精確的軌道位置,才能保證觀測儀器能夠準確地捕捉到地面目標的細節信息.哪怕是極其微小的姿態晃動或軌道偏差,都可能導致觀測圖像的模糊或目標的遺漏,嚴重影響數據的質量和應用價值.在對城市進行高精度測繪時,衛星需要精確控制姿態和軌道,以獲取清晰的城市建筑,道路等細節圖像,為城市規劃,交通管理等提供準確的數據支持.如果衛星的運動控制精度不足,測繪結果可能會出現誤差,給后續的工作帶來困擾.對于衛星的壽命而言,精確的運動控制可以有效減少衛星部件的磨損和能源消耗,延長衛星的使用壽命.在衛星運行過程中,如果微推力器的控制不夠精確,衛星可能會頻繁地進行不必要的姿態調整和軌道修正,這不僅會增加推進劑的消耗,還會使衛星的結構和設備承受額外的應力和振動,加速部件的磨損和老化.而精確的運動控制可以使衛星在最優化的狀態下運行,減少不必要的動作,降低能源消耗和部件損耗,從而延長衛星的使用壽命,為衛星任務的長期穩定執行提供保障.
天作之合:CTS壓電執行器與衛星微推力器
(一)應用原理深度解析:CTS壓電執行器在衛星微推力器中的應用,是基于其獨特的逆壓電效應,構建了一套精妙的精確推力控制體系.在衛星微推力器系統中,CTS壓電執行器通常與推進劑供應裝置和噴管等部件協同工作.當衛星控制系統發出姿態調整或軌道修正指令時,會向CTS壓電執行器施加相應的電信號.執行器內部的壓電材料在電場的作用下,迅速產生精確可控的機械形變.這種形變通過精心設計的機械結構,如杠桿,鉸鏈或特殊的放大機構,被巧妙地放大并轉化為對推進劑的作用力.以常見的液體推進劑微推力器為例,壓電執行器的機械運動可以精確控制推進劑的流量和噴射速度.通過改變施加在壓電執行器上的電壓大小和頻率,能夠精準地調節推進劑的噴射量和噴射時間間隔,從而實現微小而精確的推力輸出.當需要較小的推力進行細微的姿態調整時,控制系統會向壓電執行器發送低電壓,低頻率的信號,使執行器產生較小的形變,進而推動少量的推進劑通過噴管噴出,產生微弱但精準的推力.而在需要較大推力進行軌道轉移等任務時,系統則會增加電壓和頻率,使執行器產生更大的形變,推動更多的推進劑以更高的速度噴出,產生相應較大的推力.在氣體推進劑微推力器中,CTS西迪斯晶振壓電執行器可以通過控制氣體閥門的開合程度來調節氣體的流量和壓力,從而實現對推力的精確控制.壓電執行器的快速響應特性使得它能夠在瞬間完成對閥門的控制動作,滿足衛星在復雜太空環境中快速調整姿態和軌道的需求.這種精確的推力控制方式,為衛星在太空中的穩定運行和各種復雜任務的執行提供了堅實的技術保障.
(二)實際應用案例展示:案例一:某通信衛星項目:在某國際知名的通信衛星項目中,為了確保衛星在軌道上能夠穩定地向地面提供高質量的通信服務,需要對衛星的姿態進行極其精確的控制.該衛星采用了CTS壓電執行器作為微推力器的核心控制部件.在衛星發射入軌后,面臨著復雜的太空環境干擾,如太陽輻射壓力,地球磁場變化等,這些因素會導致衛星姿態發生微小的偏移.CTS壓電執行器憑借其快速響應和高精度控制的特性,實時對衛星姿態進行微調.在一次太陽活動高峰期,衛星受到強烈的太陽輻射壓力影響,姿態出現了明顯的偏差.衛星控制系統迅速檢測到這一變化,并向CTS壓電執行器發出指令.執行器在接收到指令后的微秒級時間內做出響應,通過精確控制微推力器的推力方向和大小,對衛星進行姿態修正.經過一系列精準的調整動作,衛星在短時間內恢復到了正確的姿態,確保了通信信號的穩定傳輸,保障了全球范圍內的通信暢通.此次應用中,CTS壓電執行器的高精度控制使得衛星姿態調整的誤差控制在極小的范圍內,有效提高了通信衛星的工作效率和可靠性,為全球通信用戶提供了穩定的服務.案例二:某高分辨率對地觀測衛星,某高分辨率對地觀測衛星肩負著對地球表面進行高精度成像的重要任務,其對衛星的軌道控制和姿態穩定性要求極高.CTS壓電執行器被應用于該衛星的微推力器系統,用于實現精確的軌道維持和姿態控制.在衛星執行對特定區域進行高分辨率成像任務時,需要衛星保持極其穩定的姿態和精確的軌道位置,以確保拍攝的圖像清晰,準確.在一次對某城市進行詳細測繪的任務中,衛星在飛行過程中受到了太空碎片的輕微撞擊,導致衛星的軌道和姿態出現了微小的變化.如果不及時進行調整,將會嚴重影響成像質量.CTS壓電執行器迅速啟動,通過精確計算和控制微推力器的推力,對衛星的軌道和姿態進行了快速而精準的修正.在整個成像過程中,CTS壓電執行器持續工作,不斷對衛星的狀態進行微調,確保衛星始終保持在最佳的工作狀態.最終,衛星成功獲取了高分辨率的城市圖像,為城市規劃,環境監測等領域提供了寶貴的數據支持.這次應用充分展示了CTS壓電執行器在高分辨率對地觀測衛星中的關鍵作用,其卓越的性能為獲取高質量的地球觀測數據提供了有力保障.
面臨挑戰與應對策略
(一)太空環境帶來的挑戰太空,這片充滿奧秘與未知的領域,對于衛星及其搭載的設備而言,卻是一個充滿挑戰的極端環境.CTS壓電執行器在衛星微推力器中應用時,不得不直面諸多嚴峻的考驗.首先是極端溫度的挑戰.在太空中,衛星表面溫度會隨著其與太陽的相對位置以及是否處于地球陰影等因素而發生劇烈變化.當衛星面向太陽時,表面溫度可高達100℃以上,而進入地球陰影區域后,溫度又會驟降至零下100℃甚至更低.這種巨大的溫差變化會使CTS壓電執行器的材料產生熱脹冷縮現象.如果材料的熱膨脹系數不匹配,就可能導致執行器內部結構應力集中,從而引發材料的變形,開裂甚至失效.例如,壓電陶瓷材料在極端低溫下可能會變得更加脆弱,容易出現裂紋,影響其壓電性能和機械性能;而在高溫環境中,材料的壓電常數可能會發生變化,導致執行器的輸出力和位移精度下降,無法滿足衛星精確運動控制的要求.抗輻射封裝晶振也是一個不容忽視的問題.太空中存在著來自太陽的高能粒子輻射以及宇宙射線輻射.這些輻射粒子具有極高的能量,當它們與CTS壓電執行器中的材料相互作用時,會產生一系列復雜的物理和化學效應.輻射可能會導致壓電材料的晶體結構發生損傷,產生晶格缺陷,進而影響材料的電學性能和壓電性能.輻射還可能使執行器的電子元件受到干擾,導致電路故障,信號傳輸異常等問題.在高能粒子輻射下,電子元件中的電子可能會被激發,產生額外的電流或電壓波動,影響執行器的控制精度和穩定性.長期的輻射暴露還可能加速材料的老化和性能退化,縮短CTS壓電執行器的使用壽命,給衛星的長期穩定運行帶來潛在風險.(二)技術改進與創新應對:為了應對太空環境帶來的諸多挑戰,科研人員在CTS壓電執行器的材料,結構設計等方面進行了一系列的技術改進和創新.在材料選擇上,研發人員致力于尋找和開發具有更好耐高溫,耐輻射性能的新型壓電材料.例如,一些新型的單晶壓電材料,如PMN-PT(鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛)單晶,相較于傳統的壓電陶瓷材料,具有更高的居里溫度,這使得它們在高溫環境下能夠保持更穩定的壓電性能.在面對150℃以上的高溫時,PMN-PT單晶的壓電常數變化較小,依然能夠為執行器提供可靠的動力輸出.同時,通過對材料進行特殊的摻雜處理,如在PZT(鋯鈦酸鉛)壓電陶瓷中摻雜稀土元素或其他金屬離子,可以有效提高材料的抗輻射性能.這些摻雜元素能夠在材料內部形成穩定的結構,減少輻射產生的晶格缺陷,從而保持材料的性能穩定.例如,摻雜鉺(Er)元素的PZT陶瓷,在受到一定劑量的輻射后,其壓電性能的下降幅度明顯小于未摻雜的PZT陶瓷,大大提高了執行器在輻射環境下的可靠性.在結構設計方面,采用了多種創新的方法來增強CTS壓電執行器的性能和可靠性.為了減少溫度變化對執行器的影響,設計了特殊的熱補償結構.這種結構利用不同材料熱膨脹系數的差異,通過巧妙的組合和布局,使得在溫度變化時,執行器內部的應力能夠得到有效補償和平衡,從而避免材料因熱應力而產生損壞.一種常見的熱補償結構是在壓電執行器的外殼和內部關鍵部件之間采用具有不同熱膨脹系數的材料進行嵌套設計,當溫度升高或降低時,兩種材料的膨脹或收縮相互制約,保持執行器整體結構的穩定性.針對輻射問題,采用了屏蔽結構來保護執行器內部的敏感部件.通過在執行器周圍包裹一層或多層具有良好屏蔽性能的材料,如金屬屏蔽層或復合材料屏蔽層,可以有效地阻擋輻射粒子的穿透,減少輻射對執行器的影響.金屬屏蔽層能夠利用其導電性將輻射產生的電荷引導出去,避免電荷在執行器內部積累,從而保護電子元件和壓電材料不受輻射干擾.
行業發展與未來展望
(一)壓電執行器行業動態當前,壓電執行器行業正處于蓬勃發展的上升期,技術創新與市場拓展齊頭并進.隨著材料科學,電子技術等相關領域的不斷突破,壓電執行器在性能上得到了顯著提升.新型壓電材料的研發使得執行器的響應速度更快,控制精度更高,可靠性更強,能夠滿足越來越多高端應用場景的需求.在半導體制造領域,壓電執行器被用于光刻機的精密定位系統,其高精度的控制能力確保了芯片制造過程中光刻環節的準確性,為芯片性能的提升提供了關鍵支持.市場需求方面,壓電執行器在工業自動化,汽車,醫療,航空航天等多個領域的應用持續增長.在工業自動化領域,它被廣泛應用于機器人的關節驅動,精密加工設備的運動控制等方面,助力工業生產向智能化,高精度化方向發展.在汽車電子晶振行業,壓電執行器在發動機燃油噴射系統,主動懸架系統等部件中的應用,有效提升了汽車的性能和燃油經濟性.據市場研究機構預測,未來幾年全球壓電執行器市場規模將保持穩定增長態勢.CTS公司作為壓電執行器行業的重要參與者,憑借其深厚的技術積累和豐富的行業經驗,在市場中占據著顯著的地位.公司擁有先進的研發團隊和生產設施,不斷推出具有創新性的壓電執行器產品,滿足不同客戶的多樣化需求.CTS公司的產品以其卓越的性能和可靠性,贏得了眾多國際知名企業的信賴,在全球范圍內建立了廣泛的客戶群體和銷售網絡.在航空航天領域,CTS壓電執行器已成功應用于多個衛星和飛行器項目中,為其精確運動控制提供了可靠保障,成為行業內的標桿產品.
(二)衛星技術發展趨勢展望未來,衛星技術將朝著更加智能化,多功能化和小型化的方向邁進.隨著人工智能,大數據,物聯網等新興技術與衛星技術的深度融合,衛星將具備更強的數據處理和分析能力,能夠實現自主決策和智能控制.未來的衛星可能會配備先進的人工智能算法,實時對采集到的數據進行分析和處理,根據任務需求自動調整運行模式和工作參數,大大提高衛星的工作效率和靈活性.多功能化也是衛星技術發展的重要趨勢之一.未來的衛星將不再局限于單一的通信,遙感或導航功能,而是集多種功能于一體,成為綜合性的太空平臺.一顆衛星可能同時具備高精度的對地觀測,高速的數據通信以及精確的導航定位等多種功能,為用戶提供更加全面,便捷的服務.在應對自然災害時,多功能衛星可以快速獲取災區的圖像和數據,同時為救援指揮中心提供通信保障,實現信息的快速傳遞和共享.小型化則是降低衛星成本,提高發射靈活性的關鍵途徑.通過采用新型材料和先進的制造工藝,衛星的體積和重量將進一步減小,同時性能卻不會受到影響.小型衛星具有發射成本低,研制周期短,部署靈活等優勢,能夠滿足不同用戶的多樣化需求.在商業航天領域,小型衛星星座的建設正成為熱點,眾多小型衛星協同工作,實現全球范圍內的通信,遙感等服務,為商業航天的發展注入了新的活力.在衛星技術不斷發展的過程中,對微推力器精確控制的要求也將越來越高.隨著衛星功能的日益復雜和任務的多樣化,需要微推力器能夠提供更加精確,穩定的推力,以確保衛星在各種復雜環境下都能準確地完成任務.在深空探測任務中,衛星需要在遠離地球的環境中進行精確的軌道調整和姿態控制,這就要求微推力器的控制精度達到更高的水平,以滿足任務的嚴苛要求.
(三)合作前景與潛力CTS壓電執行器與衛星微推力器的合作前景廣闊,潛力巨大.隨著衛星技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,對微推力器精確控制的需求將持續增長,這為CTS壓電執行器提供了廣闊的市場空間.在未來的衛星通信領域,為了實現更高速,更穩定的通信服務,衛星需要更加精確地控制姿態和軌道,以確保信號的準確傳輸.CTS壓電執行器憑借其高精度的控制能力和快速的響應速度,能夠為衛星微推力器提供可靠的技術支持,滿足衛星通信對精確運動控制的嚴格要求.在科學探測衛星方面,如引力波探測衛星,暗物質探測衛星等,對衛星的穩定性和精度要求極高.CTS壓電執行器的卓越性能能夠幫助微推力器實現更加精確的推力控制,確保衛星在復雜的太空環境中保持穩定的運行狀態,為科學研究提供準確的數據支持.在引力波探測衛星中,微小的干擾都可能影響探測結果的準確性,CTS壓電執行器的高精度控制可以有效減少衛星的姿態波動和軌道偏差,提高引力波探測的靈敏度和可靠性.隨著商業航天的興起,越來越多的商業衛星項目涌現,對成本控制和性能優化提出了更高的要求.CTS壓電執行器的體積小,重量輕,可靠性強等特點,能夠在降低衛星整體成本的同時,提高衛星的性能和可靠性,滿足商業航天市場對高效,經濟的衛星解決方案的需求.在低軌衛星星座建設中,大量的衛星需要快速部署和高效運行,CTS壓電執行器可以為微推力器提供精準的控制,確保衛星星座的穩定運行,為商業航天的發展提供有力保障.綜上所述,CTS壓電執行器在衛星微推力器中的應用具有重要的意義和廣闊的前景.通過不斷的技術創新和產品優化,CTS公司將繼續為衛星技術的發展貢獻力量,推動衛星在太空探索,通信,科學研究等領域發揮更大的作用,開啟更加輝煌的太空探索新篇章.
衛星隱形操控者CTS壓電執行器的太空奇跡
|
334P2500B5C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
250 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±25ppm |
|
334P250B3C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P250B3C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P250B3I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P250B3I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P250B4C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P250B4C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P250B4I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P250B4I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P250B5C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±25ppm |
|
334P250B5C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
25 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±25ppm |
|
334P3000B3C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P3000B3C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P3000B3I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P3000B3I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P3000B4C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P3000B4C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P3000B4I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P3000B4I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P3000B5C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±25ppm |
|
334P3000B5C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
300 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±25ppm |
|
334P3125B3C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P3125B3C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P3125B3I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P3125B3I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P3125B4C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P3125B4C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P3125B4I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P3125B4I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P3125B5C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±25ppm |
|
334P3125B5C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
312.5 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±25ppm |
|
334P4000B3C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P4000B3C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P4000B3I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P4000B3I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P4000B4C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P4000B4C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P4000B4I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P4000B4I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P4000B5C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±25ppm |
|
334P4000B5C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
400 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±25ppm |
|
334P500B3C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P500B3C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P500B3I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P500B3I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P500B4C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P500B4C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P500B4I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P500B4I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P500B5C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±25ppm |
|
334P500B5C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
50 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±25ppm |
|
334P625B3C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
62.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P625B3C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
62.5 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P625B3I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
62.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±50ppm |
|
334P625B3I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
62.5 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±50ppm |
|
334P625B4C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
62.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P625B4C3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
62.5 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P625B4I2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
62.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±30ppm |
|
334P625B4I3T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
62.5 MHz |
LVPECL |
3.3V |
±30ppm |
|
334P625B5C2T |
CTS |
334P/L |
VCXO |
62.5 MHz |
LVPECL |
2.5V |
±25ppm |

手機版










