Technical documentation, design guides and tools to help you select and integrate the right timing solution.
Das Design mit Präzisionsoszillatoren beginnt mit dem richtigen Referenzmaterial. KCCS stellt Datenblätter, Applikationsschriften und Auswahlhilfen bereit, die aus echten Ingenieurfragen von Kunden abgeleitet sind — nicht aus generischen Marketing-Inhalten.
Full PDF datasheets with mechanical drawings, electrical test conditions and recommended PCB footprints are available on request via sales@aocxo.com.
Phasenrauschen wird in dBc/Hz bei einem gegebenen Offset vom Träger spezifiziert. Diese Anmerkung erklärt, wie Einseitenband(SSB)-Phasenrauschen mit integriertem Jitter zusammenhängt, warum 1 Hz/10 Hz-Offset in Radar- und EW-Anwendungen wichtig ist, und wie man OCXO-Datenblätter vergleicht, die verschiedene Offsetfrequenzen angeben.
Wenn ein PTP-Grandmaster seine Timing-Quelle verliert, bestimmt die Holdover-Leistung, wie lange das Netzwerk den Ausfall tolerieren kann. Diese Applikationsschrift führt durch die Berechnung des Holdover-Fehlers aus OCXO-Temperaturstabilität, Alterungsrate und dem tatsächlichen Temperaturprofil des Geräteraums.
Mechanische Vibration moduliert die Oszillatorfrequenz über die Beschleunigungsempfindlichkeit (γ). Wir erklären, wie man G-Empfindlichkeitsspezifikationen (ppb/g) liest, warum Zufallsschwingungsprofile wichtiger sind als sinusförmige Resonanz und wann ein vibrationsbewährter OCXO (KOR-Serie) gegenüber einem Standard-OCXO erforderlich ist.
OCXO-Öfen ziehen während des Aufwärmens Spitzenstrom. Diese Anmerkung behandelt Empfehlungen zur Netzteil-Sequenzierung, Einschaltstromgrenzen und warum Niedrigleistungs-OCXO-Optionen (KOP-Serie) Dauerstrom gegen Aufwärmverhalten für batteriebetriebene Anwendungen eintauschen.
Technischer Vergleich zu Stabilität, Leistung, Größe, Kosten und Anwendungsauswahl. Enthält eine Entscheidungstabelle zur Wahl zwischen TCXO, OCXO und VCXO ohne Überbestimmung.
Wie man ADEV-Zahlen auf OCXO-Datenblättern liest, warum die Mittelungszeit τ wichtig ist und wie ADEV mit Phasenrauschen und Holdover zusammenhängt. Enthält eine Umrechnungstabelle für 10-MHz-Oszillatoren.
Was den Holdover-Fehler antreibt (Temperatur, Alterung, Kalibrierung), wie man Holdover-Spezifikationen über Temperaturen liest und wann man von OCXO auf CSAC- oder CPT-Atomtiming aufsteigen sollte.
Ein praktischer Vergleich von CSAC (130 mW, 10-Jahres-Holdover), CPT (3 W, bessere Stabilität) und Rubidium (niedrigstes Rauschen, 20+ Jahre Lebensdauer) gegenüber Hochleistungs-OCXO. Enthält Entscheidungskriterien basierend auf Leistungsbudget, Holdover-Anforderung, Umgebungsbereich und Gesamtbetriebskosten.
Launch vibration, thermal vacuum, on-orbit holdover.
Sub-microsecond holdover over multi-week seabed deployment.
MiFID II / SEC timestamps, PMU substations, GNSS jamming.
-170 dBc/Hz close-in phase noise, G-sensitivity ≤0.05 ppb/g.
Stratum-3 TCXO, PTP grandmaster holdover, outdoor temp range.
Playout references, signal generators, calibration labs.
Low-jitter master clocks for reference DACs and streamers.
MRI, ultrasound, CT, patient monitoring with documented supply chain.
ADAS, V2X, factory PTP, EV motor control, -40~+125°C.
Low-power OCXO, micro GPSDO, 130 mW CSAC.
RTK survey, marine, precision agriculture, timing appliances.
Side-by-side comparison of the four precision timing architectures on stability, holdover, power, cost and application fit.
Second-source cross-reference table and the 5-step evaluation process for switching off western-brand oscillators.
Holdover budget, phase noise, power, temperature/vibration and cost — a decision method that narrows the family to one model.
| Oscillator Type | Typical Stability | Phase Noise @1 kHz | Power | Cost | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| TCXO | ±0.1~2 ppm | -140~-150 dBc/Hz | <10 mA | Low | Consumer, IoT, GPS, 5G small cells |
| VCXO | ±20 ppm pull | -145~-155 dBc/Hz | <20 mA | Low-Medium | PLL reference, frequency synthesis, SerDes |
| OCXO | ±0.01~50 ppb | -160~-170 dBc/Hz | 100~600 mA | Medium-High | Radar, 5G, test & measurement, PTP |
| PLO | ±0.2~1 ppb | -160~-165 dBc/Hz | 200~500 mA | High | Communications, satellite com, upconversion |
| Disciplined (GPSDO) | ±1E-11 (locked) | -155~-160 dBc/Hz | 50~300 mA | High | Smart grid, financial, base station holdover |
| CSAC | ±1E-11/24h | -140~-150 dBc/Hz | 130 mW | Very High | GPS-denied nav, portable reference, UAV |
| Rubidium | ±5E-11/month | -155~-165 dBc/Hz | 5~20 W | Very High | Lab reference, broadcast, long-haul telecom |
1 ppm = 1000 ppb. A TCXO at ±0.5 ppm is ±500 ppb. An OCXO at ±0.05 ppb is 10,000× more stable. Most precision timing applications quote stability in ppb; consumer-grade oscillators use ppm.
Standard-OCXO erreichen die Nennstabilität in 3–10 Minuten. Niedrigleistungs-Varianten (KOP12) stabilisieren in ~20 Sekunden. Der Aufwärmstrom beträgt typischerweise das 2–5-fache des Dauerstroms — dimensionieren Sie das Netzteil für den Peak.
Yes. Most OCXO and TCXO models support custom frequencies across their stated range. Extended temperature ranges (-55~+125℃) and custom package options are available with lead times of 8-16 weeks. Contact sales@aocxo.com with your requirements.
Standardmodelle haben eine Lieferzeit von 6–10 Wochen. Kundenspezifische Frequenzen oder erweiterte Temperaturbereiche benötigen 8–16 Wochen. Bemusterungsmuster sind für die meisten Produktlinien verfügbar.
Yes. All shipments include commercial invoice, packing list and certificate of origin. ECCN classification and end-user statements are available on request for US/EU customers. See our Exportkontrolle page.
Unser Technikteam hilft Ihnen bei der Auswahl des optimalen Oszillators.