Key Specifications

ParameterKCSA35 Specification
Package (mm)41 × 35 × 12
Output Frequencies10 MHz / 16.384 MHz / 20 MHz / 24.576 MHz
Factory Frequency Offset≤±5E-11
Frequency Stability≤3E-10/s, ≤1E-10/10s, ≤3E-11/100s
Aging (after 24h continuous)≤3E-11 / 24h
Frequency vs. Temperature≤1E-9 (-10~+70℃)
Frequency Accuracy (after 2h 1PPS lock)≤±1E-12 / 24h
Time to Lock (@25℃)≤4 minutes
Holdover (after 24h discipline)≤5 μs / 24h
Power ConsumptionSteady-State ≤130 mW, Warm-Up ≤200 mW
Supply Voltage (Vdc)+3.2 ~ +3.4
Operating Temp. Range-10 ~ +70℃

Anwendungen

Military CommunicationsPortable PNTUnderwater SystemsBattery-Powered InstrumentsSecure Communications
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Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Chip-Scale-Atomuhru (CSAC)?

Eine Chip-Scale-Atomuhru (CSAC) ist ein miniaturisierter atomarer Frequenzstandard, der kohärente Populationskontrolle (CPT) in einer Dampfzelle nutzt, um einen Oszillator zu stabilisieren. KCCS-CSACs verbrauchen nur 130 mW und eignen sich für batteriebetriebene und portable Anwendungen, bei denen Rubidium-Standards zu leistungshungrig sind.

Wie vergleicht sich CSAC mit OCXO und Rubidium?

CSAC offers better long-term stability than OCXO (ADEV <3E-11 at 1s vs <1E-12 for premium OCXO) but lower than rubidium (<1E-11). CSAC is much smaller and lower power (130 mW) than rubidium (<5 W), filling the gap between high-end OCXO and full-size atomic standards.

Ist KCCS CSAC pin-kompatibel mit Microsemi SA.45s?

Ja. KCCS-CSAC nutzt das SA.45s-pin-kompatible DIP-Gehäuse und erlaubt direkten Drop-in-Ersatz. Die Mehrfrequenzversion gibt 10, 16,384, 20 und 24,576 MHz gleichzeitig bei 150 mW aus, mit I2C/UART-Digitalschnittstelle.

Wie lange ist die Aufwärmzeit eines CSAC?

KCCS chip-scale atomic clocks achieve rated stability within <3 minutes of power-on. This is comparable to high-end OCXOs and much faster than traditional rubidium standards (which typically require 5-10 minutes).

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