Références fabricant

Oscillateurs OCXO

OCXO est une abréviation qui se traduit par oscillateur à quartz thermostaté. Ces oscillateurs offrent une stabilité plus élevée que les oscillateurs d'horloge standard ou les TCXO sur les variations de température. Ils peuvent également offrir une meilleure précision générale à court terme (typiquement 1 x 10 - 12 pendant quelques secondes) et à plus long terme (typiquement 1 x10 - 8 (10 ppb) par an).

Les oscillateurs OCXO fournissent une oscillation stable sur les variations de température ambiante. La stabilité de température de la gamme OCXO peut varier des plus simples enceintes à 500 ppb aux doubles enceintes sophistiquées à 0,02 ppb, avec la plupart entre 50 et 3 ppb.

Les OCXO fonctionnent grâce au contrôle rigoureux de leurs enceintes internes, ce qui permet de garder la chambre et le quartz à une température définie, maintenant ainsi la fréquence stable. La température sélectionnée pour l'enceinte conserve la pente de fréquence du quartz par rapport à la courbe de température proche de zéro. Il s'agit du &147point tournant&148 du quartz, normalement de 75 à 80 °C pour les OCXO commerciaux. Pour les OCXO de classe industrielle où la température maximale peut varier jusqu'à 85 °C, le point tournant est encore plus élevé. La considération importante sur le plan de la conception est que la température de point de tournant/d'enceinte doit être supérieure à la température d'utilisation, de sorte à maintenir le contrôle de fréquence.

Les options de logique de sortie de ces oscillateurs se composent de configurations HCMOS, d'onde sinusoïdale tronquée et d'onde sinusoïdale.


Type de quartz utilisé


Les OCXO utilisent généralement des quartz de coupe AT-cut ou SC-cut (Stress-Compensated) dans leur conception, avec la coupe SC-cut utilisée pour des performances supérieures. Le quartz SC-cut offre une fréquence plus plate par rapport à la courbe de température, réduit le temps de chauffe et est doté d'autres attributs, tels qu'une meilleure résistance au vieillissement, des valeurs Q plus élevées résultant en un meilleur bruit de phase, moins de sensibilité à la force d'accélération et moins de sensibilité aux vibrations.

Applications :


  • Diffusion
  • Systèmes satellites
  • Télécommunications
  • Communications de données
  • Tests et mesures

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