Technical documentation, design guides and tools to help you select and integrate the right timing solution.
Concevoir avec des oscillateurs de précision commence par le bon matériel de référence. KCCS fournit des datasheets, notes d'application et guides de sélection tirés de vraies questions d'ingénierie clients — pas de contenu marketing générique.
Full PDF datasheets with mechanical drawings, electrical test conditions and recommended PCB footprints are available on request via sales@aocxo.com.
Le bruit de phase est spécifié en dBc/Hz à un décalage donné de la porteuse. Cette note explique comment le bruit de phase bande latérale unique (SSB) se rapporte à la gigue intégrée, pourquoi un décalage 1 Hz / 10 Hz importe en radar et GE, et comment comparer les datasheets OCXO qui citent des décalages différents.
Quand un grand maître PTP perd sa source de synchronisation, la performance de holdover détermine combien de temps le réseau peut tolérer la coupure. Cette note d'application explique comment calculer l'erreur de holdover à partir de la stabilité en température de l'OCXO, du taux de vieillissement et du profil thermique réel de la salle équipée.
La vibration mécanique module la fréquence de l'oscillateur via la sensibilité à l'accélération (γ). Nous expliquons comment lire les specs de sensibilité G (ppb/g), pourquoi les profils de vibration aléatoire importent plus que la résonance sinusoïdale, et quand un OCXO qualifié vibration (série KOR) est requis vs un OCXO standard.
Les fours OCXO tirent un courant de pointe pendant la chauffe. Cette note couvre les recommandations de séquencement de l'alimentation, les limites de courant d'appel, et pourquoi les options OCXO basse puissance (série KOP) échangent le courant de régime contre le comportement de chauffe pour les applications sur batterie.
Comparaison technique couvrant stabilité, puissance, taille, coût et sélection d'application. Inclut un tableau de décision pour choisir entre TCXO, OCXO et VCXO sans sur-spécification.
Comment lire les nombres ADEV sur les datasheets OCXO, pourquoi le temps de moyennage τ importe, et comment l'ADEV se relie au bruit de phase et au holdover. Inclut une table de conversion pour les oscillateurs 10 MHz.
Ce qui pilote l'erreur de holdover (température, vieillissement, calibration), comment lire les specs de holdover en température, et quand passer de l'OCXO au timing atomique CSAC ou CPT.
Une comparaison pratique de CSAC (130 mW, holdover 10 ans), CPT (3 W, meilleure stabilité) et rubidium (bruit le plus bas, vie 20+ ans) face aux OCXO haute performance. Inclut des critères de décision basés sur le budget de puissance, l'exigence de holdover, la plage environnementale et le coût total de possession.
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.
Les OCXO standard atteignent la stabilité nominale en 3–10 minutes. Les variantes basse puissance (KOP12) se stabilisent en ~20 secondes. Le courant de chauffe est typiquement 2–5× le courant de régime — concevez l'alimentation pour gérer le pic.
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.
Les modèles standard ont un délai de 6–10 semaines. Les fréquences custom ou plages de température étendues nécessitent 8–16 semaines. Des échantillons d'évaluation sont disponibles pour la plupart des gammes.
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 Contrôle des exportations page.
Notre équipe technique vous aide à choisir l'oscillateur optimal.