Uhrsysteme (Ergebnisse: 195)

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M41T94MQ6E Uhr/Kalender/Alarm/WDG, Ser. Int. 2MHz, 32,768 kHz CR, Vlow Det., 44B NV RAM Der Ersatz ist M41T94MQ6F (geklebt)
M41T94MQ6E SOP16N
 
 
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PCF2127AT/1 Uhr/Kalender/Alarm, SPI/I2C, TCXO & Quartz CR, 512B SRAM, 1,8 ÷ 4,2 V, -40 ÷ 85 ° C
PCF2127AT/1 SOP20
 
 
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PCF85063TP/1Z NXP Takt/Kalender/Alarm, I2C, 0,9 ÷ 5,5 V, -40 ÷ 85 ° C
PCF85063TP/1Z NXP WFDFN8 (2x2)
 
 
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MCP79412T-I/MNY Echtzeituhr Serial 64Byte Clock/Kalender/Alarm/Batterie Backup Automotive
MCP79412T-I/MNY TSSOP08
 
 
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DS12887A+ Uhr/Kalender/Alarm; Multiplexed Add/Data Bus; Vlow -Erkennung; RAM Clear -Funktion; 114B NV RAM; 4,5 V ~ 5,5 V; 0 ° C ~ 70 ° C;
DS12887A+ PCDIP24
  PCDIP24 YY-MM-DD-dd HH:MM:SS (12/24 hr) Takt-/Timing-integrierte Schaltkreise Multiplexed Maxim 114B 4,5V~5,5V 0°C ~ 70°C
 
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DS1306en+ Uhr/Kalender/Alarm; 3-Wire-Serienschnittstelle; SPI; 2 MHz; 1Hz & 32,768 kHz Taktausgänge; Trickle-Ladung; 96B RAM; 2V ~ 5,5 V; -40 ° C ~ 85 ° C; Äquivalent: ds1306en+t & r;
DS1306en+ TSSOP20
  TSSOP20 YY-MM-DD-dd HH:MM:SS (12/24 hr) 2,000MHz Echtzeituhr 3-Wire/SPI Maxim 96B 2V~5,5V -40°C ~ 85°C
 
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DS3231MZ Uhr/Kalender/Alarm; I2c; Vlow -Erkennung; 400 kHz; 2,3 V ~ 5,5 V; -40 ° C ~ 85 ° C; Äquivalent: DS3231MZ+TRL;
DS3231MZ SOP08
  SOP08 YY-MM-DD-dd HH:MM:SS (12/24 hr) 400kHz Echtzeituhr I2C Maxim 0B 2,3V ~ 5,5V -40°C ~ 85°C
 
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RTC-4574je Uhr/Kalender/Timer/Alarm; 3-Wire-Serienschnittstelle; +/- 23ppm; 32.768 kHz Kristall; 1,6 V ~ 5,5 V; -40 ° C ~ 85 ° C; Äquivalent: Q41457471000100;
RTC-4574je VSOJ20
  VSOJ20 YY-MM-DD-dd HH:MM:SS (24h) 32,768kHz Echtzeituhr 3-Wire Serial Seiko Epson Corporation 0B 1,6V~5,5V -40°C ~ 85°C
 
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M41T62LC6f Uhr/Kalender/Alarm/WDG, Serien int. 400 kHz, 32,768 kHz CR, 1,3 ÷ 4,4 V, -40 ÷ 85 ° C
M41T62LC6f LCC08(3.2x1.5)
 
 
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DS1337C Uhr/Kalender/Alarm, I2C 400 kHz, 32,768 kHz Kristall, 1,8 ÷ 5,5 V, -40 ÷ 85 ° C DS1337C#, DS1337C#T & R
DS1337C SOP16W
 
 
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M41T11M6E Uhr/Kalender, Ser. Int. 100 kHz, VLOW -Detektion, 56b NV RAM, 2,0 ÷ 5,5 V, -40 ÷ 85 ° C
M41T11M6E SOP08
 
 
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RTC-7301SF Uhr/Kalender/Timer/Alarm, 4-Bit-Parallel int., +/- 23ppm, 2,4 ÷ 5,5 V, -40 ÷ 85 ° C RTC-7301SF: B3 ROHS, Q42730181000200
RTC-7301SF SSOP24
 
 
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SI5341B-D-GM Silicon Labs Taktgenerator 10 MHz bis 750 MHz-in 350 MHz-Out 64-pin QFN EP
SI5341B-D-GM Silicon Labs QFN64
 
 
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AD9528BCPZ-REEL7 Analog Devices Clock Generator 1250MHz-OUT Medical 72-Pin LFCSP EP
AD9528BCPZ-REEL7 Analog Devices LFCSP72
 
 
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PCF8563 SOP08 XBLW Uhr/Kalender/Timer/Alarm; I2c; Vlow -Erkennung; 400 kHz; 2,5 V ~ 5,5 V; -40 ° C ~ 85 ° C; Äquivalent: PCF8563T; PCF8563T-SMD; PCF8563T/5,518; PCF8563T/F4,112; PCF8563T/F4,118;
PCF8563 SOP08 XBLW SOP08
  SOP08 YY-MM-DD-dd HH:MM:SS (24 hr) 400kHz Echtzeituhr I2C XBLW 0B 2,5V~5,5V -40°C ~ 85°C
 
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Uhrsysteme

Uhrsysteme sind eine wesentliche Komponente moderner digitaler und elektronischer Systeme und werden überall dort eingesetzt, wo Präzision und Signal-Synchronisation erforderlich sind. Ihre Rolle bei der Sicherstellung der Stabilität und Zuverlässigkeit elektronischer Geräte kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, und sie werden sowohl in der Industrie als auch in Verbraucheranwendungen eingesetzt. Unser Angebot umfasst eine breite Palette hochwertiger Uhrsysteme, die sich auch in den anspruchsvollsten Systemen ideal bewähren.

Was sind Uhrsysteme und wofür werden sie verwendet?

Uhrsysteme sind elektronische Komponenten, die für die Erzeugung und Bereitstellung von Taktsignalen verantwortlich sind und somit den Betrieb verschiedener Subsysteme in digitalen Systemen synchronisieren. Ihr Zweck ist es, die Synchronisation aller Systemteile (gleichzeitiges Arbeiten) sicherzustellen, was insbesondere in folgenden Bereichen unerlässlich ist:

  • Prozessoren,
  • Speicherschaltungen,
  • Kommunikationssystemen.

Uhrsysteme werden in Telekommunikationsgeräten, Computern, industriellen Systemen sowie modernen IoT-Geräten eingesetzt.

Wie funktionieren Uhrsysteme?

Die Funktionsweise von Uhrsystemen basiert auf der Erzeugung regelmäßiger elektrischer Impulse, die das Arbeitstempo für andere Komponenten bestimmen. Jeder Taktimpuls initiiert bestimmte Operationen wie:

  • Datenübertragung,
  • Informationsverarbeitung,
  • Kommunikation zwischen verschiedenen Systemelementen.

Durch präzise Taktsignale ist es möglich, die Abläufe zu synchronisieren und somit Fehler und Störungen bei der Datenübertragung zu verhindern. Diese Systeme spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung eines stabilen Systembetriebs, insbesondere in Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern.

Worauf sollte man bei der Auswahl von Uhrsystemen achten?

Bei der Auswahl von Uhrsystemen sollten Sie auf mehrere Schlüsselparameter achten, die ihre Leistung und Kompatibilität mit anderen Systemkomponenten beeinflussen. Zu diesen Parametern gehören:

  • Frequenzgenauigkeit – eine präzise abgestimmte Frequenz ist notwendig, um einen konsistenten Systembetrieb sicherzustellen;
  • Störfestigkeit – die Widerstandsfähigkeit des Systems gegen Störungen ist in industriellen Umgebungen und in Anwendungen, die stark auf elektromagnetische Interferenzen reagieren, von entscheidender Bedeutung;
  • Kompatibilität mit anderen Komponenten – wichtig ist, dass das Uhrsystem mit anderen Systemkomponenten kompatibel ist, um eine reibungslose Integration und den Betrieb zu gewährleisten.

Die von uns angebotenen Uhrsysteme garantieren hohe Qualität, Zuverlässigkeit und einen stabilen Betrieb in einem breiten Anwendungsspektrum. Wir laden Sie ein, unser vollständiges Angebot zu erkunden, in dem Sie ideale Lösungen für Ihr Projekt finden werden.