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.

Datasheets by Product Family

Atomare Standards

Atomic Clock Datasheets

Full PDF datasheets with mechanical drawings, electrical test conditions and recommended PCB footprints are available on request via sales@aocxo.com.

Application Notes

AN-001: Understanding Phase Noise Specifications

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.

AN-002: Holdover Budget Calculation for PTP Networks

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.

AN-003: G-Sensitivity and Vibration Environments

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.

AN-004: OCXO Warm-Up Time and Power Sequencing

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.

OCXO vs TCXO vs VCXO: How to Choose the Right Oscillator

Technischer Vergleich zu Stabilität, Leistung, Größe, Kosten und Anwendungsauswahl. Enthält eine Entscheidungstabelle zur Wahl zwischen TCXO, OCXO und VCXO ohne Überbestimmung.

What Is Allan Deviation (ADEV)? Oscillator Stability Explained

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.

GPSDO Holdover Explained: Time Error After GNSS Loss

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.

AN-005: CSAC vs Rubidium vs OCXO — When to Use Which

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.

Application Guides by Industry

LEO Satellites & Spacecraft

Launch vibration, thermal vacuum, on-orbit holdover.

OBN Ocean Bottom Seismic

Sub-microsecond holdover over multi-week seabed deployment.

Financial Trading & Smart Grid

MiFID II / SEC timestamps, PMU substations, GNSS jamming.

Radar, EW & Defense

-170 dBc/Hz close-in phase noise, G-sensitivity ≤0.05 ppb/g.

5G Base Stations & Small Cells

Stratum-3 TCXO, PTP grandmaster holdover, outdoor temp range.

Broadcast & Test Measurement

Playout references, signal generators, calibration labs.

Hi-Fi Audio & Reference DACs

Low-jitter master clocks for reference DACs and streamers.

Medical Equipment

MRI, ultrasound, CT, patient monitoring with documented supply chain.

Automotive & Industrial

ADAS, V2X, factory PTP, EV motor control, -40~+125°C.

UAV & IoT End Nodes

Low-power OCXO, micro GPSDO, 130 mW CSAC.

GNSS Navigation Terminals

RTK survey, marine, precision agriculture, timing appliances.

Comparison & Cross-Reference Guides

OCXO vs GPSDO vs Rubidium vs CSAC

Side-by-side comparison of the four precision timing architectures on stability, holdover, power, cost and application fit.

Pin-to-Pin Replacement: Microchip, Oscilloquartz, Rakon, IQD

Second-source cross-reference table and the 5-step evaluation process for switching off western-brand oscillators.

Wie Sie den richtigen Oszillator in 5 Schritten wählen

Holdover budget, phase noise, power, temperature/vibration and cost — a decision method that narrows the family to one model.

Oscillator Selection Guide

Oscillator TypeTypical StabilityPhase Noise @1 kHzPowerCostBest For
TCXO±0.1~2 ppm-140~-150 dBc/Hz<10 mALowConsumer, IoT, GPS, 5G small cells
VCXO±20 ppm pull-145~-155 dBc/Hz<20 mALow-MediumPLL reference, frequency synthesis, SerDes
OCXO±0.01~50 ppb-160~-170 dBc/Hz100~600 mAMedium-HighRadar, 5G, test & measurement, PTP
PLO±0.2~1 ppb-160~-165 dBc/Hz200~500 mAHighCommunications, satellite com, upconversion
Disciplined (GPSDO)±1E-11 (locked)-155~-160 dBc/Hz50~300 mAHighSmart grid, financial, base station holdover
CSAC±1E-11/24h-140~-150 dBc/Hz130 mWVery HighGPS-denied nav, portable reference, UAV
Rubidium±5E-11/month-155~-165 dBc/Hz5~20 WVery HighLab reference, broadcast, long-haul telecom

Häufig gestellte Fragen

What is the difference between ppb and ppm?

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.

Wie lange braucht ein OCXO zum Aufwärmen?

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.

Can you customize frequency or temperature range?

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.

What is the typical lead time?

Standardmodelle haben eine Lieferzeit von 6–10 Wochen. Kundenspezifische Frequenzen oder erweiterte Temperaturbereiche benötigen 8–16 Wochen. Bemusterungsmuster sind für die meisten Produktlinien verfügbar.

Do you provide export documentation?

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.

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?

Unser Technikteam hilft Ihnen bei der Auswahl des optimalen Oszillators.