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Ultra bajo ruido de fase TCXO

Los osciladores de cristal compensados con ruido de fase ultra bajo en temperatura (TCXO) desempeñan un papel fundamental en la mejora del rendimiento del sistema en una amplia gama de aplicaciones de alta precisión. El ruido de fase, que representa las fluctuaciones en la fase de la señal producida por un oscilador, puede afectar significativamente la claridad e integridad de la señal en los sistemas de comunicación, el radar y el equipo de navegación. Cuando el ruido de fase se minimiza a niveles ultrabajos en TCXO, estos sistemas pueden lograr una mayor sensibilidad, mejores relaciones señal-ruido y una mayor confiabilidad general.

Productos

Ultra bajo ruido de fase TCXO Tipos

  • BT0503A
    Características: Estabilidad de alta temperatura, Ruido de fase baja, circuito analógico
    Dimensiones: 5,0X3,2mm
    Freq. Rango: 10 ~ 52MHz
    Freq. Rango de estabilidad: ± 0,05 ~ ± 0,5 ppm
    Temperatura de funcionamiento:-40 ~ 85 ℃
    Ruido de fase:-150dbc @ 1KHz
  • BT0503C
    Dimensiones: 5,0X3,2mm
    Freq. Rango: 10 ~ 52MHz
    Freq. Estabilidad sobre Temp. : ± 0,1 ~ ± 0,5 ppm @-40 ~ 85 ℃
    Ruido de fase: -140dBc/1kHz @ 10MHz
  • BT0503D/E
    Dimensiones: 5,0X3,2mm
    Freq. Rango: 10 ~ 60MHz
    Freq. Estabilidad sobre las temperaturas: ± 0,28 ~ ± 1,5 ppm @-40 ~ 85 ℃
    Ruido de fase:-140dBc/1kHz @ 10MHz
  • BT0507A/B
    Dimensiones: 7,0x5,0mm
    Freq. Rango: 10 ~ 52MHz
    Freq. Estabilidad sobre Temp. : ± 0,05 ~ ± 1.0ppm @-40 ~ 85 ℃
    Ruido de fase: -142dBc/1kHz @ 10MHz
  • BT0507C/D
    LTE,BTS,CATV, posicionamiento de precisión, equipos de prueba y medición
  • BT0507E
    Dimensiones: 7,0x5,0mm
    Freq. Rango: 10 ~ 60MHz
    Freq. Estabilidad sobre Temp. : ± 0,28 ~ ± 0,5 ppm @-55 ~ 85 ℃
    Ruido de fase: -150dBc/1kHz @ 10MHz
  • BT0507M
    Dimensiones: 7,0x5,0mm
    Freq. Rango: 80 ~ 125MHz
    Freq. Estabilidad sobre las temperaturas: ± 0,28 ~ ± 1,5 ppm @-40 ~ 85 ℃
    Ruido de fase:-146dBc/1kHz @ 100MHz
  • BT0914A
    Características: alta frecuencia; ruido de fase baja
    Dimensiones: 14,0x9,0mm
    Freq. Rango: 10MHz ~ 125MHz
    Freq. Rango de estabilidad: ± 0,1 ppm ~ ± 2,0 ppm
    Ruido de fase típico: -145dBc/1kHz @ 100MHz
  • BT1220
    Características: alta frecuencia; ruido de fase baja
    Dimensiones: 14,0x9,0mm; 12,0x20,0mm
    Freq. Rango: 10MHz ~ 125MHz
    Freq. Rango de estabilidad: ± 0,1 ppm ~ ± 2,0 ppm
    Ruido de fase típico: -145dBc/1kHz @ 100MHz
  • BT3225AH
    Características: alta precisión, alta estabilidad, Ruido de fase baja
    Dimensiones: 3,2x2,5mm
    Freq. Rango: 20 ~ 60MHz
    Frecuencia nominal: 20,25,40
    Freq. Rango de estabilidad: ± 0,28 ~ ± 0,5 ppm
    Temperatura de funcionamiento:-40 ~ 105 ℃
    Ruido de fase:-142dbc @ 1KHz @ 20MHz
  • BT0914A _ Vibración insensible
    Dimensión: 9,2x14,2mm
    Características: Super resistencia a la vibración, ultra estable, alta precisión, bajo ruido de fase
    Freq. Rango: 50 ~ 156,25 MHz
    Freq. Estabilidad Vs. Temp. : ± 0,28 ~ ± 0,5 ppm @-40 ~ 85 ℃ ± 0,5 ~ 1ppm @-50 ~ 85 ℃
  • BT1220H _ Vibración insensible
    Dimensión: 20*12mm
    Características: Super resistencia a la vibración, ultra estable, alta precisión, bajo ruido de fase
    Freq. Rango: 50 ~ 156,25 MHz
    Freq. Estabilidad Vs. Temp. : ± 0,28 ~ ± 0,5 ppm @-40 ~ 85 ℃ ± 0,5 ~ 1ppm @-50 ~ 85 ℃
  • BT2020H _ Vibración insensible
    Dimensión: 20x20mm
    Características: Super resistencia a la vibración, ultra estable, alta precisión, bajo ruido de fase
    Freq. Rango: 50 ~ 156,25 MHz
    Freq. Estabilidad Vs. Temp. : ± 0,28 ~ ± 0,5 ppm @-40 ~ 85 ℃ ± 0,5 ~ 1ppm @-50 ~ 85 ℃
  • BT2525H _ Vibración insensible
    Dimensión: 25 × 25mm
    Características: Super resistencia a la vibración, ultra estable, alta precisión, bajo ruido de fase
    Freq. Rango: 50 ~ 156,25 MHz
    Freq. Estabilidad Vs. Temp. : ± 0,28 ~ ± 0,5 ppm @-40 ~ 85 ℃ ± 0,5 ~ 1ppm @-50 ~ 85 ℃

Comprensión del impacto del ruido de fase ultra bajo en TCXO en el rendimiento del sistema


Los osciladores de cristal compensados con ruido de fase ultra bajo en temperatura (TCXO) desempeñan un papel fundamental en la mejora del rendimiento del sistema en una amplia gama de aplicaciones de alta precisión. El ruido de fase, que representa las fluctuaciones en la fase de la señal producida por un oscilador, puede afectar significativamente la claridad e integridad de la señal en los sistemas de comunicación, el radar y el equipo de navegación. Cuando el ruido de fase se minimiza a niveles ultrabajos en TCXO, estos sistemas pueden lograr una mayor sensibilidad, mejores relaciones señal-ruido y una mayor confiabilidad general.


En telecomunicaciones, por ejemplo, los TCXO de ruido de fase ultrabajo permiten una transmisión de señales más limpia, lo que permite velocidades de datos más altas y menos errores en redes cableadas e inalámbricas. Para el GPS y otros sistemas de navegación, el ruido de fase reducido mejora la precisión del seguimiento de la ubicación y la sincronización de la sincronización, lo que es fundamental para aplicaciones que van desde servicios de geolocalización hasta agricultura de precisión.


Además, en el ámbito de la defensa y la industria aeroespacial, donde la comunicación segura y clara es primordial, los TCXO de fase ultra baja contribuyen a la solidez de los enlaces de comunicación, incluso en presencia de interferencia o condiciones ambientales desafiantes. Por lo tanto, el impacto del ruido de fase ultrabajo en los TCXO en el rendimiento del sistema es profundo y ofrece mejoras significativas en precisión, confiabilidad y eficiencia en diversos paisajes tecnológicos.



La ciencia detrás de lograr un ruido de fase ultra bajo en TCXO


Lograr ruido de fase ultra bajo enOscilador de cristal compensado por temperatura(TCXO) implica una comprensión profunda tanto de las propiedades físicas del oscilador de cristal como de los circuitos electrónicos utilizados para la compensación de temperatura. La calidad inherente del oscilador de cristal, incluido su corte, modo de vibración y la calidad del material de cristal en sí, juega un papel crucial. Un Cristal de alta calidad con defectos mínimos y corte optimizado puede reducir significativamente el ruido de fase al garantizar una oscilación más estable y pura.


En el lado electrónico, el diseño del circuito de compensación de temperatura es crítico. Este circuito ajusta la frecuencia del oscilador en respuesta a los cambios de temperatura, con el objetivo de mantener la frecuencia de salida lo más estable posible. Las técnicas de compensación avanzadas, como el uso de algoritmos de procesamiento de señales digitales (DSP), pueden ajustar la respuesta del oscilador a las variaciones de temperatura, minimizando la deriva de frecuencia que contribuye al ruido de fase.


Además, el diseño general del TCXO, incluida la elección de los componentes y el diseño de la placa de circuito, afecta el ruido de fase. Los reguladores de voltaje de bajo ruido, los diodos varactores de alta calidad para un ajuste de frecuencia fino y un blindaje y conexión a tierra cuidadosos para minimizar las interferencias electrónicas contribuyen a lograr un ruido de fase ultra bajo. Al optimizar meticulosamente cada uno de estos factores, los fabricantes pueden producir TCXO con un ruido de fase excepcionalmente bajo, adecuado para las aplicaciones más exigentes.


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