Абсолютный диапазон тяги
См Диапазон тяги
Погружение деятельности
Опускания активности возникают в результате механического соединения главной резонансной моды с одной или более интерферирующую моду, которая существует, но не возбуждается электрически поддерживающей цепью. Резонансные частоты этих режимов меняются по мере изменения температуры окружающей среды. При некоторых температурах частота интерферирующего режима (режимов) может приближаться к частоте желаемого режима, вызывая в основном режиме ослабление энергии. Это, в свою очередь, вызывает увеличение эквивалентного сопротивления резонатора, которое проявляется как сдвиг выходной частоты. Этот сдвиг обычно представляет собой быстрый скачок частоты над температурной характеристикой. После скачков частоты гладкая кривая частоты продолжается по той же траектории, что и раньше, но из-за скачка смещается вверх или вниз. Это быстрое изменение частоты может вызвать системные проблемы, такие как разблокировка ФАПЧ или потеря пакетов. Резонаторы на основе кварца восприимчивы к падениям активности. Однако резонаторы на основе SiTime MEMS не подвержены падениям активности.
Старение
Старение-это изменение частоты генератора, измеряемое в ppm за определенный период времени, обычно регистрируется в месяцах или годах. Это изменение частоты со временем происходит из-за внутренних изменений в генераторе, в то время как внешние факторы окружающей среды остаются постоянными.
Отклонение Аллана
Также известная как краткосрочная стабильность частоты, отклонение Аллана (ADEV) является мерой стабильности осциллятора во временной области. Он представляет собой изменение частоты за интервал времени, называемый усредненным временем. Отклонение Аллана рассчитывается как среднеквадратичное изменение корня (RMS) в последовательных измерениях частоты. Время усреднения обычно колеблется от миллисекунд до тысяч секунд в зависимости от целевого приложения. Формула для отклонения Аллана показана ниже, где значения y представляют собой значения дробного отклонения частоты между соседними тактовыми циклами, а M-размер выборки. Отклонение Аллана используется для тактовых генераторов, поскольку оно сходится для большего количества типов шума генератора по сравнению со стандартным отклонением. Отклонение Аллана сходится для модуляции белой фазы, модуляции фазы мерцания, модуляции белой частоты, модуляции частоты мерцания и частоты случайного блуждания. Отклонение Аллана НЕ сходится для частотной модуляции мерцания и частотной модуляции случайного запуска.
Обрезанный выход Sinewave
Обрезанная синусоидальная волна-это распространенный несимметричный выходной формат, часто встречающийся в TCXO (Генератор с регулируемой температурой) Или OCXO (Генератор с духовым управлением) Устройств. Главной особенностью обрезанной синусоидальной волны является очень медленный постепенный подъем и опускание краев, которые напоминают части синусоидальной волны, отсюда и название. Медленные времена подъема/спада имеют несколько преимуществ включая уменьшенную энергию высокочастотных гармоник выхода которые нежелательны в применениях РФ. Это помогает достичь хорошей целостности сигнала с меньшим количеством ограничений в правилах компоновки. Недостатком является немного более низкая производительность джиттера на высоких частотах по сравнению с выходом LVCMOS. Диаграмма ниже показывает типичную обрезанную форму синусоидальной волны и значительно более медленное время подъема и спада.
ХМЛ
Логика текущего режима (CML)-это общий формат вывода дифференциала осциллятора. Это выход открытого дренажного типа, что означает, что драйвер работает только на низком уровне и что для поддержания высокого уровня тактового сигнала в течение высокой части тактового периода требуются внешние подтягивающие резисторы. Обычно поддерживаются два колебания напряжения: 450 мВ и 850 мВ. На диаграмме ниже показана типичная форма волны 450 мВ. CML обычно используется в приложениях телекоммуникационной инфраструктуры, таких как беспроводные базовые станции.
Цикл Джиттер
Джиттер от цикла к циклу (C2C) определяется как изменение времени цикла сигнала между соседними циклами. Он измеряется по случайной выборке соседних пар циклов (JEDEC JESD65B). Предлагаемый минимальный размер выборки составляет 1000 циклов, как указано JEDEC. См. Связанные термины: интегрированный фазовый джиттер (IPJ), долгосрочное джиттер, периодическое джиттер, фазовый шум
Дифференциальный
В отличие от несимметричного выхода, дифференциальный выход состоит из двух дополнительных сигналов с разностью фаз 180 ° между двумя сигналами. Этот тип выхода часто используется в высокочастотных генераторах (100 МГц и выше). Дифференциальные сигналы обычно имеют более низкое колебание напряжения, чем несимметричные сигналы, более быстрое время нарастания/падения, лучшую помехоустойчивость и используются, когда требуется лучшая производительность или более высокая частота. Наиболее часто используемыми дифференциальными сигнальными типами являются LVPECL, LVDS и HCSL. Смотрите связанный термин:Односторонний.
ДППМ
DPPM (дефектных деталей на миллион) определяет, сколько единиц может быть дефектным на 1 миллион единиц. Эта единица измерения оценивается с определенной степенью достоверности.
Рабочий цикл
Рабочий цикл-это спецификация тактового сигнала, которая определяется как отношение в процентах между длительностью импульса в высоком состоянии и периодом сигнала генератора. Диаграмма ниже иллюстрирует рабочий цикл % = 100 * TH/Period, где TH и Period измеряются в точке 50% формы сигнала. Типичные спецификации рабочего цикла варьируются от 45% до 55%.
Частота
Частота-это частота повторения (цикл) выходного сигнала от генератора и измеряется в герцах (Гц) в секунду. Многие приложения требуют определенной частоты генератора. Ниже приведен список стандартных частот и их типичных применений.
Стабильность частоты
Стабильность частоты является фундаментальной спецификацией производительности для осцилляторов. Эта спецификация представляет собой отклонение выходной частоты из-за внешних условий-меньшее число стабильности означает лучшую производительность. Определение внешних условий может отличаться для разных категорий осцилляторов, но обычно включает изменение температуры. Он также может включать изменение напряжения питания, изменение выходной нагрузки и старение частоты. Стабильность частоты обычно выражается в частях на миллион (ppm) или частях на миллиард (ppb), которые ссылаются на номинальную выходную частоту.
Частота vs температурный наклон
Наклон частоты и температуры, также показанный как ΔF/ΔT, представляет собой скорость изменения частоты из-за изменения температуры на 1 ° C. Он количественно определяет чувствительность частоты генератора к небольшим колебаниям температуры вблизи точки рабочей температуры. Это один из основных показателей производительности прецизионных TCXO, который определяет, достаточно ли стабилен TCXO для поддержки потребностей целевого приложения. Меньшая частота и значения наклона температуры означают меньшую вариацию частоты из-за изменения температуры в ограниченном температурном окне. Например, окно средней температуры системы может составлять ± 5 ° С. В системах, которые требуют передачи времени и частоты с использованием IEEE 1588, лучшее соотношение частоты и температуры помогает улучшить ошибку времени. Единица измерения-ppm/°C или ppb/°C. Ниже приведен график SiT5356 Elite TCXO, показывающий наклон частоты от 12 ° C до 13 ° C со значением 0,86 пб/° C. Этот график показывает погрешность частоты по сравнению с номинальной частотой вместо абсолютной частоты, отсюда и метка оси Y FERROR. Частота и температурный наклон сообщаются как самое высокое абсолютное значение наклонов, наблюдаемых в течение общего температурного диапазона.
Получите перевод или Kvco
Передача усиления или Kvco является общей характеристикойОсцилляторы с контролем напряжения(VCXO), который определяет, насколько изменяется выходная частота в ответ на изменение управляющего напряжения на 1 В. Это полезно при расчете характеристик замкнутых контуров, которые используют VCXO.
Отличие Адамара
Вариация Адамара-это квадрат изменения в трех последовательных измерениях частоты. Эти измерения представляют собой значения частичного отклонения частоты между тремя соседними тактовыми циклами, а M-размер выборки. Вариация Адамара сходится для модуляции белой фазы, модуляции фазы мерцания, модуляции белой частоты, модуляции частоты мерцания, частоты случайного хождения, модуляции частоты мерцания и модуляции частоты случайного бега. На него не влияет линейный дрейф частоты и он хорошо подходит для анализа рубидиевых осцилляторов. Ниже приведена формула для дисперсии Адамара, где y представляют собой значения дробного отклонения частоты между тремя непрерывными тактовыми циклами, а M-размер выборки.
Hcsl
Высокоскоростная текущая рулевая логика (HCSL)-это широко используемый дифференциальный выходной формат, используемый для PCI Express, серверов и других приложений. Как показано ниже, он имеет типичное выходное колебание 700 мВ и колебания от 0 В до 700 мВ.
Удержание
Удержание-это режим работы, используемый системами, которые синхронизированы с внешней точной частотой и/или привязкой времени и которые временно потеряли этот опорный сигнал. Локальный генератор должен иметь возможность поддерживать или удерживать стабильную частоту и/или время в определенных пределах в системе после потери внешнего отсчета.
Интегрированный фазовый джиттер (IPJ)
Фазовый джиттер представляет собой интегрирование фазового шума по определенному спектру и выражается в пикосекундах или фемтосекундах. Диаграмма ниже показываетПример полосы интегрирования между f1 и f2 и областью под этой кривой является пикосекундами или фемтосекундами джиттера во временной области.
Загрузить
В рамках осцилляторов нагрузка обычно относится к емкостной нагрузке-общей емкости, управляемой выходом генератора. Нагрузка состоит из входной емкости управляемой ИС, емкости трассировки, а также любых других паразитных или пассивных компонентов на печатной плате.
Долгосрочное джиттер-
Длительное дрожание измеряет отклонение характеристик часов от идеального положения в течение нескольких последовательных циклов часов. Это эффективно измеряет, как продолжительность ряда последовательных тактовых циклов отклоняется от его среднего значения. См. Связанные термины: циклическое дрожание (C2C), интегрированное фазовое дрожание (IPJ), периодическое дрожание, фазовый шум
Lvcmos
Низковольтная CMOS (LVCMOS) является наиболее распространенным несимметричным стандартом выходного интерфейса, используемым осцилляторами. Низкое напряжение обычно означает менее 5 В и включает 3,3 В, 2,5 В, 1,8 В и более низкие напряжения. Выходное качание идеально от рельса к рельсам (от 0 В до VDD), но обычно не совсем полное на приемнике из-за потерь. На приведенной ниже диаграмме показан пример сигнала LVCMOS 3,3 В.
ЛВДС
Сигнализация дифференциала низкого напряжения (LVDS)-это общий формат выходного дифференциала генератора. Обычно он имеет меньшую мощность, чем другие дифференциальные выходы, и имеет качание напряжения около 350 мВ. Этот выходной формат обычно используется в сетевых коммутаторах, маршрутизаторах, беспроводных базовых станциях и телекоммуникационных системах передачи. Ниже приведена типичная форма выходного сигнала LVDS. Смотрите связанные термины: HCSL, LVPECL
Лвпекл
Логика с положительной эмиттерной связью низкого напряжения (LVPECL)-это общий дифференциальный выходной формат генератора. Он имеет перепад напряжения около 800 мВ с точкой пересечения дифференциала около 2 В. LVPECL используется в приложениях, где важен низкий уровень шума, таких как сетевые коммутаторы, маршрутизаторы, беспроводные базовые станции и системы передачи телекоммуникаций. Ключевыми особенностями LVPECL являются драйвер источника постоянного тока и тот факт, что транзисторы никогда не переходят в насыщение, что является ключом к низкому уровню шума и быстрой скорости переключения соответственно. На приведенной ниже диаграмме показана типичная дифференциальная форма сигнала LVPECL. См. Связанные термины: HCSL, LVDS
МЭМС
Микро-электромеханические системы (MEMS)-это технология микроскопических устройств с движущимися частями. В некоторых регионах эта технология известна как технология микро-машин или микро-систем. MEMS развилась из технологических процессов, используемых при изготовлении полупроводниковых устройств. Поэтому кремний является наиболее распространенным материалом, используемым для изготовления компонентов MEMS. Технология MEMS используется в широком спектре коммерческих приложений, включая акселерометры, гироскопы, микрофоны и ряд датчиков. MEMS коммерчески используются в качестве альтернативы кварцевым кристаллическим резонаторам и отгрузке в объеме производства с 2007 года. Для получения дополнительной информации см. SiTime's MEMS First™И EpiSeal™Технологические процессы бумаги.
МТБФ
Среднее время между отказами (MTBF)-это прогнозируемое время между отказами генератора. Устройства на основе кварца обычно имеют MTBF за десятки миллионов часов. Осцилляторы SiTime имеют MTBF более 1 миллиарда часов. Другой мерой качества является коэффициент отказов во времени (FIT), который представляет собой количество отказов в единицу времени, например, миллионы часов или миллиарды часов. Дополнительные сведения см. в разделе Примечание приложения расчета надежности SiTime.
Диапазон рабочих температур
Диапазон рабочих температур-это диапазон температур, в котором все параметры генератора указаны в таблице данных. Ниже перечислены общие температурные диапазоны. Коммерческая, автомобильная ранг 4: 0 ° К к 70 ° К Расширенная реклама: -20 ° К к 70 ° К промышленная, автомобильная ранг 3: -40 ° К к 85 ° К расширенная промышленная, автомобильная ранг 2: -40 ° К к 105 ° К Автомобильная ранг 1: -40 ° К к 125 ° К Военный: от-55 ° C до 125 ° C Автомобильная ранг 0: от-40 ° C до 150 ° C
Вывод Включить
Выходное включение (OE)-это функция, которая используется для управления состоянием выхода генератора с помощью цифрового входного сигнала. Функция включения выхода означает, что устройство выводит частоту, когда управляющий штифт натягивается высоко, и она отключается, когда натягивается на штифт низко.
Упаковка
Осцилляторы, как правило, доступны в стандартных размерах упаковки. Расположение колодок и соответствующая компоновка паяльной площадки могут отличаться у разных поставщиков, но общие размеры x-y стандартизированы. Стандартные размеры пакетов для XO, TCXO и VCXO следующие. 2016: 2,0x1,6 мм 2520: 2,5x2,0 мм 3225: 3,2x2,5 мм 5032: 5,0x3,2 мм 7050: 7,0X 5,0 мм OCXO размещены в значительно больших корпусах размером от 9,7x7,5 мм до 135x72 мм. Обычный размер корпуса OCXO составляет 25,4x25,4 мм.
Частей на миллион (ppm) и частей на миллиард (ppb)
Это относительные единицы частоты по отношению к номинальной частоте. 1 ppm означает 1/106 части номинальной частоты. 1 ppb означает 1/109 части номинальной частоты.
Период Джиттер
Периодический джиттер-это отклонение во времени цикла тактового сигнала по ряду случайно выбранных циклов (JEDEC JESD65B). Предлагаемый минимальный размер выборки составляет 10 000 циклов. Процесс получения и вычисления джиттера периода заключается в следующем. 1. Измерьте длительность (от переднего края до переднего края) одного тактового цикла 2. Подождите случайное количество тактовых циклов 3. Повторите вышеуказанные шаги 10000 раз 4. Вычислите среднее значение, стандартное отклонение (σ) и пиковые значения из 10 000 выборок См. Связанные термины: Цикл для цикла (C2C) дрожание, Интегрированный фазовый джиттер (IPJ), долгосрочное джиттер, фазовый шум
Фазовый шум
В осцилляторе фазовый шум-это быстрое, кратковременное, случайное колебание фазы тактового сигнала, вызванное нестабильностью во временной области. Фазовый шум L[f] выражается в децибелах относительно несущей мощности (дБн) на полосу пропускания 1 Гц. Это связано со спектральной плотностью флуктуаций фазы S(f) как L[f] = 10log[0.5S(f)] (Федеральный стандарт США 1037 ° C, Глоссарий телекоммуникационных терминов). Проще говоря, фазовый шум является мерой частотной области того, что проявляется как тактовое дрожание во временной области. Ниже приведен график фазового шума генератора SiTime SiT9365, который выделяет ключевую информацию, связанную с фазовым шумом.
Линейность тяги
Линейность вытягивания является одной из характеристик, определяющих качество VCXO. Реакция частоты VCXO на управление изменением напряжения во всем диапазоне тяги в идеале должна быть прямой линией. Линейность тяги определяет, насколько далеко реальная характеристика находится от идеальной линии. Он определяется как отношение между погрешностью частоты от ожидаемого значения к общему отклонению, выраженному в процентах, где погрешность частоты-это максимальное отклонение частоты от так называемой «наилучшей прямой линии», проведенной через график выходной частоты и управляющего напряжения. Приведенная ниже диаграмма иллюстрирует эту концепцию.
Диапазон тяги-общий диапазон тяги и абсолютный диапазон тяги
Общий диапазон тяги (PR)-это величина отклонения частоты, возникающая в результате изменения управляющего напряжения в максимальном диапазоне при номинальных условиях. Абсолютный диапазон тяги (APR)-это гарантированный управляемый частотный диапазон тяги генератора, управляемого напряжением, во всех условиях окружающей среды и старения. На приведенной ниже диаграмме показана взаимосвязь между диапазоном тяги и абсолютным диапазоном тяги.
Тяговый
Вытягиваемость-это способность контролировать или тянуть выходную частоту генератора в узком диапазоне от номинального значения частоты. Типичным средством регулирования частоты является управляющее напряжение, подаваемое на входной контакт управляющего напряжения для VCXO. DCXO (кварцевые генераторы с цифровым управлением) позволяют регулировать частоту путем записи цифровых управляющих слов через последовательный интерфейс, такой как I2 C или SPI. Диапазон тяги варьируется в осцилляторах от ± 5 ppm до ± 3200 ppm.
Фактор качества, Q
Коэффициент качества пропорционален отношению накопленной энергии к энергии, рассеянной за цикл осциллятора, как показано в уравнении ниже. Q = 2 π Энергия, хранимая за цикл Энергия, рассеиваемая за цикл Более высокая Q представляет собой лучший, более слабый осциллятор, потому что меньше энергии теряется за цикл. Q воздействует на шум, близкий к несущей фазе, с более высоким Q, что приводит к более низкому (лучшему) фазовому шуму. Q кварцевого резонатора с AT-резонатором колеблется от 10 000 до 100 000. Резонаторы SiTime MEMS имеют типичную Q 150 000.
Ретрация
Ретрейка-это ошибка частоты между несколькими последовательными циклами мощности генератора. Он показывает, насколько хорошо генератор возвращается к той же абсолютной частоте после того, как питание было отключено в течение некоторого времени и применено обратно к устройству. Ретрация имеет особое значение в прецизионных осцилляторах, таких как OCXO. Причины обратного следа не полностью поняты, но могут включать изменения напряжения в монтажной конструкции резонатора и перераспределение загрязнения внутри корпуса. SiTime TCXO имеют одну из самых низких (лучших) в отрасли обратных следов, как правило, менее ± 10 ppb, из-за чрезвычайно низких уровней загрязнения порядка частей на миллиард (ppb) из-за инкапсуляции резонатора на уровне пластины.
Время подъема/падения
Время нарастания/спада-длительность нарастания и спада выходного знакаОбычно измеряется между 20% и 80% или 10% и 90% уровней выходного сигнала. На приведенной ниже диаграмме показано время подъема и спада, определенное от 10% до 90% для несимметричного выхода.
Одно-законченный
В отличие от дифференциального выхода, несимметричный выход состоит из одного выходного тактового сигнала, обычно LVCMOS, который примерно переключается с рельса на рельс (0 В на VDD). Несимметричный выход является наиболее распространенным типом выхода генератора.
СПЛ
Компоновка паяльной площадки (SPL)-это компоновка посадочных площадок печатной платы, на которых сидит генератор. В приведенном ниже примере показана SPL для 6-контактного корпуса генератора 7050 (7,0 мм x 5,0 мм).
Резервный
Режим ожидания-это режим с низким энергопотреблением, при котором большая часть внутренней схемы полностью отключена, а генератор не создает выходную частоту. Инициирована установка входного контакта цифрового управления в соответствующее состояние.
Время запуска-вверх
Время запуска-это период времени с момента подачи напряжения питания (VDD) (90%) на генератор и начала первого выходного тактового цикла. На приведенной ниже диаграмме показано время запуска.
Ток поставки
Ток питания-это максимальный рабочий ток генератора. Он измеряется в микроамперах (мкА) или миллиамперах (мА) при максимальном, а иногда и номинальном напряжении питания. Типичный ток питания измеряется без нагрузки.
Напряжение питания
Напряжение питания, указанное в вольтах (В), является входной мощностью, необходимой для работы генератора. Напряжение питания питает генератор через вывод VDD и иногда упоминается как VDD. Стандартные напряжения для несимметричных генераторов включают 1,8, 2,5 и 3,3 В. Напряжения для современных дифференциальных осцилляторов обычно варьируются от 2,5 до 3,3 В. SiTime предлагает осцилляторы, которые работают до 1,2 В для регулируемых приложений питания, таких как резервная батарея с монетоприемником или супер-крышкой. Напряжение питания большинства семейств генераторов SiTime является программируемым, что снижает потребность во внешних компонентах, таких как преобразователи уровня или регуляторы напряжения.
Тепловой гистерезис
Тепловой гистерезис-это разница между частотой повышающего и понижающего циклов по температурным характеристикам и количественно определяется значением разницы при температуре, где разница находится на максимуме. Тепловой гистерезис особенно важен для прецизионных осцилляторов, таких как TCXO и OCXO, поскольку он потребляет значительную часть общего бюджета стабильности частоты.
Причины теплового гистерезиса не полностью поняты, но могут включать изменения деформации в монтажной конструкции резонатора, перераспределение загрязнения внутри корпуса и температурный градиент между датчиком температуры и резонатором. SiTime TCXO имеют один из самых низких (лучших) гистерезис в отрасли, как правило, ± 15 ppb при температуре от-40 ° C до 105 ° C, из-за незначительного теплового запаздывания между генератором и датчиком температуры и чрезвычайно низких уровней загрязнения порядка parts-perbillion (ppb). из-за герметизации резонатора на уровне пластины.
Общий диапазон тяги
См Диапазон тяги
Три-государство
Tri-state-это состояние выхода с высоким импедансом, которое обычно возникает, когда выход выключается путем отключения выходного драйвера и не вырабатывается тактовый сигнал.
VOH/VOL
Выходное напряжение высокого/низкого напряжения (VOH/VOL)-это уровни высокого и низкого напряжения тактового выхода. На приведенной ниже диаграмме показано, как VOH и VOL связаны с формой тактового сигнала.
Кристалл (X или XTAL)
Кристалл-это пассивный резонатор, который вибрирует с фиксированной частотой. Кристаллы используются в качестве внешнего опорного момента времени для полупроводниковых микросхем со встроенной схемой генератора (т. Е. Генерация на кристалле).
Кварцевый осциллятор (XO) или осциллятор
Осциллятор-это активное устройство, которое объединяет цепь резонатора и генератора в единый корпус. Осцилляторы не требуют внешних компонентов для генерации тактового сигнала. Хотя в некоторых случаях могут потребоваться компоненты разъединения источника питания и/или резистор (ы) завершения. В некоторых областях XO называются OSC или SPXO (простой упакованный кварцевый генератор). Типичная стабильность частоты XO колеблется от ± 10 до ± 100 ppm. Минимальное количество контактов для несимметричных генераторов-три контакта для питания, заземления и выхода генератора. Однако осцилляторы обычно имеют по крайней мере четыре контакта для включения выхода или других функций управления. Дифференциальные осцилляторы обычно упакованы в шестиконтактные корпуса. Некоторые осцилляторы которые включают серийный интерфейсЭлементы управления, такие как I2 C, упакованы в пакеты с 10 контактами или более высоким количеством контактов. Стабильность частоты для XO обычно колеблется от ± 10 ppm до ± 100 ppm, и они обычно предлагаются в следующих пакетах: 7050, 5032, 3225, 2520 и 2016.
Кварцевый осциллятор с цифровым управлением (DCXO) или осциллятор с цифровым управлением
DCXO похож на VCXO в том, что оба типа устройств позволяют тянуть частоту. В некоторых случаях DCXO имеют возможность программировать выходную частоту в более широкий диапазон за пределами ограниченного диапазона тяги. Разница с DCXO по сравнению с VCXO заключается в том, что частота регулируется путем записи цифровых управляющих слов через последовательный интерфейс, такой как I2 C или SPI.
Кварцевый осциллятор с цифровой температурной компенсацией (DCTCXO) или осциллятор с цифровой температурной компенсацией
DCTCXO-это TCXO, который включает в себя функциональность вытягивания частоты и программирования DCXO.
Кварцевый осциллятор с духовкой (OCXO)
OCXO обеспечивает температурную компенсацию и овенизацию для поддержания почти постоянной температуры генератора при изменении температуры окружающей среды. Эти устройства включают резонатор вместе с цепями измерения температуры и компенсации внутри нагретого корпуса. Эта температурная компенсация и овенизация позволяют OCXO достичь очень хорошей стабильности частоты в диапазоне от 0,05 до 200 частей на миллиард. Типичный размер упаковки кварцевого кристалла OCXO варьируется от 9,7 мм x 7,5 мм до 135 мм x 72 мм.
Кварцевый осциллятор с температурной компенсацией (TCXO) или осциллятор с температурной компенсацией
TCXO-это генератор, который включает температурную компенсацию для компенсации частоты и температурной характеристики резонатора. Эта компенсация позволяет TCXO достичь лучшей стабильности частоты, чем некомпенсированные осцилляторы (XO). Стабильность частоты TCXO колеблется от ± 0,05 ppm до ± 5 ppm. Эти устройства используются в приложениях, где требуются точные привязки времени, таких как высокопроизводительное телекоммуникационное и сетевое оборудование.
Кварцевый осциллятор с контролем напряжения (VCXO) или осциллятор с контролем напряжения
VCXO включают контакт управляющего напряжения, который управляет выходной частотой вокруг номинальной частоты. Степень регулирования частоты называется диапазоном тяги, который обычно колеблется от ± 50 ppm до ± 200 ppm, но может расшириться до ± 3200 ppm для SiTime VCXO. VCXO часто используются в дискретных приложениях ослабления джиттера и восстановления тактовой частоты.
Кварцевый осциллятор с температурной компенсацией напряжением (VCTCXO) или осциллятор с температурной компенсацией с регулируемым напряжением
VCTCXO-это TCXO, который включает в себя вывод управляющего напряжения, позволяющий выходной частоте изменяться вокруг номинальной частоты. Диапазон настройки частоты для VCTCXO обычно составляет от ± 5 ppm до ± 25 ppm. Некоторые производители называют эти устройства TCVCXO.