TCXO, disziplinierte Oszillatoren und VCXO-Referenzen für das 5G-RAN — gebaut für Außen-Temperaturbereich und GNSS-Jamming-Holdover.
5G-NR-TDD-Basisstationen, Small Cells und Massive-MIMO-Funken brauchen alle Frequenz- und Phasenausrichtung zum Frame. Die Basis ist ein Stratum-3/Telekom-Grade-Oszillator; fortgeschrittene Deployments ergänzen IEEE-1588-PTP-Boundary-Clocks und für Fronthaul synchrones Ethernet. Der Oszillator sitzt hinter jedem Taktchip (DPLL/Jitter-Attenuator) und legt den Boden fest, unter den kein PLL aufräumen kann.
Für Innen- und Stadtzellen ist GNSS oft blockiert; für Außenzellen ist GNSS-Jamming eine wachsende operative Realität. Dies treibt die Branche entweder zu einem hochstabilen TCXO mit schnellem Holdover oder zu einem voll disziplinierten Oszillator.
Eine Basisstation kann wenige Mikrosekunden Timing-Fehler für einige Stunden tolerieren — nicht Millisekunden. Wenn GNSS ausfällt, muss der TCXO oder OCXO im Funkgerät die Frame-Ausrichtung lange genug halten, damit das Netzwerkmanagementsystem Korrekturmaßnahmen ergreifen kann. KCCS KT-TCXO-Familien halten ±0,05 ppm über der Temperatur; der KDO-disziplinierte Oszillator hält ±1,5 μs/24h, was mehr als genug für PTP-Grandmaster-Backup ist.
| Use Case | Recommended KCCS | Key Spec | Package |
|---|---|---|---|
| Macro 5G radio, Stratum-3 TCXO | KT05 / KT09 TCXO | ±0.05 ppm, low phase noise | SMD 14×9 / 7×5 |
| PTP boundary clock / grandmaster | KDO27 / KDO65 GPSDO | ±1.5 μs/24h holdover | DIP 27 / 65 |
| Small cell, cost-optimized | KDO11 / KDO9 micro | 14.8×11.8 / 12.5×9 mm | DIP micro |
| Outdoor RU, wide temp | KOT25 / KOM09 | ±0.2 ppb, -40~+105°C | SMD 25×25 / 9×7 |
| Low-jitter SerDes / jitter attenuator reference | KV09 VCXO | ±20 ppm pull, <0.5 ps RMS | SMD 14.4×9.5 |