Hochstabiler Rubidium-Frequenznormal mit exzellenter Langzeitstabilität, niedrigem Altern und kompaktem Gehäuse.
| Parameter | KRA50 | KRA76 | KRA76 (wide) | KRA94 | KRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Package (mm) | 50.8×50.8×25 | 89×76×28 | 89×76×28 | 127×94×32 | 127×94×31.5 |
| Output | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
| Factory Offset | ≤±5E-11 | ≤±5E-11 | ≤±5E-11 | ≤±5E-11 | ≤±5E-11 |
| Stability (1s/10s/100s) | 5E-11/1.8E-11/7E-12 | 1E-11/3E-12/1E-12 | 1E-11/3E-12/1E-12 | 1E-11/3E-12/1E-12 | 1E-11/3E-12/1E-12 |
| Aging /24h | ≤5E-12 | ≤1.5E-12 | ≤1.5E-12 | ≤1.5E-12 | ≤1E-12 |
| Freq vs Temp | ≤2E-10 | ≤5E-10 (-20~+60℃) | ≤3E-10 (-40~+60℃) | ≤1E-10 (-40~+70℃) | ≤2E-10 (-40~+60℃) |
| 1PPS Accuracy | — | ≤±1E-12/24h | ≤±1E-12/24h | ≤±1E-12/24h | ≤±1E-12/24h |
| Time to Lock | ≤5min RT / ≤15min -5℃ | ≤5min RT / ≤15min -40℃ | ≤5min RT / ≤15min -40℃ | ≤5min RT / ≤12min -40℃ | ≤5min RT / ≤10min -40℃ |
| Holdover | — | ≤1 μs/24h | ≤1 μs/24h | ≤1 μs/24h | ≤1 μs/24h |
| Power (steady/max) | ≤6W / ≤20W | ≤6W / ≤20W | ≤6W / ≤20W | ≤10W / ≤23W | ≤12W / ≤28W |
| Supply Voltage | +5V±0.1 | +5V±0.1 | +11.4~+30V | +11.4~+16V | +22~+30V |
| Temp. Range | -5~+60℃ | -20~+60℃ | -40~+60℃ | -40~+70℃ | -40~+60℃ |
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.
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.
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.
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).
Unser Technikteam hilft Ihnen bei der Auswahl des optimalen Oszillators.