Technical documentation, design guides and tools to help you select and integrate the right timing solution.
Diseñar con osciladores de precisión comienza con el material de referencia adecuado. KCCS proporciona catálogos, notas de aplicación y guías de selección extraídas de preguntas reales de ingeniería de clientes — no contenido de marketing genérico.
Full PDF datasheets with mechanical drawings, electrical test conditions and recommended PCB footprints are available on request via sales@aocxo.com.
El ruido de fase se especifica en dBc/Hz a un desplazamiento dado de la portadora. Esta nota explica cómo el ruido de fase de banda lateral única (SSB) se relaciona con el jitter integrado, por qué el desplazamiento 1 Hz / 10 Hz importa en radar y GE, y cómo comparar catálogos OCXO que citan diferentes frecuencias de desplazamiento.
Cuando un grandmaster PTP pierde su fuente de sincronización, el rendimiento en holdover determina cuánto tiempo la red puede tolerar la interrupción. Esta nota de aplicación recorre el cálculo del error de holdover a partir de la estabilidad de temperatura del OCXO, la tasa de envejecimiento y el perfil de temperatura real de la sala de equipos.
La vibración mecánica modula la frecuencia del oscilador a través de la sensibilidad a la aceleración (γ). Explicamos cómo leer las especificaciones de sensibilidad G (ppb/g), por qué los perfiles de vibración aleatoria importan más que la resonancia sinusoidal, y cuándo se requiere un OCXO cualificado para vibración (serie KOR) frente a un OCXO estándar.
Los hornos OCXO consumen corriente pico durante el calentamiento. Esta nota cubre recomendaciones de secuenciación de la fuente, límites de corriente de irrupción, y por qué las opciones OCXO de baja potencia (serie KOP) intercambian corriente estable por el comportamiento de calentamiento para aplicaciones con batería.
Comparación técnica que cubre estabilidad, potencia, tamaño, coste y selección de aplicación. Incluye tabla de decisión para elegir entre TCXO, OCXO y VCXO sin sobredimensionar.
Cómo leer los números ADEV en catálogos OCXO, por qué importa el tiempo de promediado τ, y cómo el ADEV se relaciona con el ruido de fase y el holdover. Incluye tabla de conversión para osciladores de 10 MHz.
Qué impulsa el error de holdover (temperatura, envejecimiento, calibración), cómo leer las specs de holdover a lo largo de temperaturas, y cuándo subir de OCXO a sincronización atómica CSAC o CPT.
Una comparación práctica de CSAC (130 mW, holdover 10 años), CPT (3 W, mejor estabilidad) y rubidio (ruido más bajo, vida 20+ años) contra OCXO de alto rendimiento. Incluye criterios de decisión basados en presupuesto de potencia, requisito de holdover, rango ambiental y coste total de propiedad.
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.
Los OCXO estándar alcanzan la estabilidad nominal en 3–10 minutos. Las variantes de baja potencia (KOP12) se estabilizan en ~20 segundos. La corriente de calentamiento es típicamente 2–5× la corriente estable — diseñe la fuente para manejar el pico.
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.
Los modelos estándar tienen un plazo de 6–10 semanas. Frecuencias personalizadas o rangos de temperatura extendidos requieren 8–16 semanas. Hay muestras de evaluación disponibles para la mayoría de líneas de productos.
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 Control de exportación page.
Nuestro equipo técnico le ayuda a elegir el oscilador óptimo.