Technical documentation, design guides and tools to help you select and integrate the right timing solution.
Проектирование с точными генераторами начинается с правильного справочного материала. KCCS предоставляет даташиты, технические заметки и руководства по выбору, выведенные из реальных инженерных вопросов заказчиков, а не из обобщённого маркетингового контента.
Full PDF datasheets with mechanical drawings, electrical test conditions and recommended PCB footprints are available on request via sales@aocxo.com.
Фазовый шум специфицируется в дБц/Гц при заданной отстройке от несущей. Эта заметка объясняет, как однополосный (SSB) фазовый шум связан с интегральным джиттером, почему отстройка 1 Гц / 10 Гц важна в РЛС и РЭБ, и как сравнивать даташиты OCXO, где указаны разные отстройки.
Когда PTP-грандмастер теряет источник синхронизации, характеристики удержания определяют, как долго сеть может терпеть сбой. Эта техническая заметка проводит через расчёт ошибки удержания по температурной стабильности OCXO, скорости старения и реальному температурному профилю аппаратной.
Механическая вибрация модулирует частоту генератора через чувствительность к ускорению (γ). Мы объясняем, как читать спецификации G-чувствительности (ppb/g), почему профили случайной вибрации важнее синусоидального резонанса, и когда требуется вибропрочный OCXO (серия KOR), а не стандартный.
Печи OCXO потребляют пиковый ток при прогреве. Эта заметка охватывает рекомендации по последовательности включения питания, ограничения пускового тока и почему низкопотребляющие варианты OCXO (серия KOP) обменивают установившийся ток на поведение прогрева для батарейных применений.
Инженерное сравнение по стабильности, мощности, размеру, цене и выбору применения. Включает таблицу решений для выбора между TCXO, OCXO и VCXO без избыточной спецификации.
Как читать числа ADEV в даташитах OCXO, почему важно время усреднения τ, и как ADEV связан с фазовым шумом и удержанием. Включает таблицу пересчёта для генераторов 10 МГц.
Что определяет ошибку удержания (температура, старение, калибровка), как читать спецификации удержания по температурам, и когда переходить с OCXO на атомарную синхронизацию CSAC или CPT.
Практическое сравнение CSAC (130 мВт, удержание 10 лет), CPT (3 Вт, лучшая стабильность) и рубидия (наименьший шум, ресурс 20+ лет) с высокопроизводительными OCXO. Включает критерии выбора на основе энергобюджета, требования к удержанию, диапазона среды и совокупной стоимости владения.
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.
Стандартные OCXO достигают номинальной стабильности за 3–10 минут. Низкопотребляющие варианты (KOP12) стабилизируются за ~20 секунд. Ток прогрева обычно в 2–5 раз выше установившегося — проектируйте источник питания с запасом под пик.
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.
Стандартные модели имеют срок поставки 6–10 недель. Кастомные частоты или расширенные температурные диапазоны требуют 8–16 недель. Оценочные образцы доступны для большинства продуктовых линеек.
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 Экспортный контроль page.
Наша команда поможет выбрать оптимальный генератор.