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Ultra faible bruit de phase TCXO

Le bruit de phase ultra faible dans les oscillateurs à cristal compensés en température (TCXOs) joue un rôle central dans l'amélioration des performances du système dans un large éventail d'applications de haute précision. Le bruit de phase, qui représente les fluctuations de la phase du signal produit par un oscillateur, peut affecter de manière significative la clarté et l'intégrité du signal dans les systèmes de communication, le radar et les équipements de navigation. Lorsque le bruit de phase est minimisé à des niveaux ultra-bas dans TCXO, ces systèmes peuvent obtenir une sensibilité plus élevée, de meilleurs rapports signal/bruit et une fiabilité globale améliorée.

Produits

Ultra faible bruit de phase TCXO Types

  • BT0503A
    Caractéristiques: Stabilité à haute température, Faible bruit de phase, circuit analogique
    Dimensions: 5.0x3.2mm
    Freq. Gamme: 10 ~ 52MHz
    Freq. Gamme de stabilité: ± 0.05 ~ ± 0.5ppm
    Température de fonctionnement:-40 ~ 85 ℃
    Bruit de phase:-150dbc @ 1KHz
  • BT0503C
    Dimensions: 5.0x3.2mm
    Freq. Gamme: 10 ~ 52MHz
    Freq. Stabilité au-dessus du Temp. : ± 0.1 ~ ± 0.5ppm @-40 ~ 85 ℃
    Bruit de phase: -140dBc/1kHz @ 10MHz
  • BT0503D/E
    Dimensions: 5.0x3.2mm
    Freq. Gamme: 10 ~ 60MHz
    Freq. Stabilité au-dessus du temps.:± 0.28 ~ ± 1.5ppm @-40 ~ 85 ℃
    Bruit de phase:-140dBc/1kHz @ 10MHz
  • BT0507A/B
    Dimensions: 7.0x5.0mm
    Freq. Gamme: 10 ~ 52MHz
    Freq. Stabilité au-dessus du Temp. : ± 0.05 ~ ± 1.0ppm @-40 ~ 85 ℃
    Bruit de phase: -142dBc/1kHz @ 10MHz
  • BT0507C/D
    LTE,BTS,CATV, positionnement de précision, équipement de test et de mesure
  • BT0507E
    Dimensions: 7.0x5.0mm
    Freq. Gamme: 10 ~ 60MHz
    Freq. Stabilité au-dessus du Temp. : ± 0.28 ~ ± 0.5ppm @-55 ~ 85 ℃
    Bruit de phase: -150dBc/1kHz @ 10MHz
  • BT0507M
    Dimensions: 7.0x5.0mm
    Freq. Gamme: 80 ~ 125MHz
    Freq. Stabilité au-dessus du temps.:± 0.28 ~ ± 1.5ppm @-40 ~ 85 ℃
    Bruit de phase:-146dBc/1kHz @ 100MHz
  • BT0914A
    Caractéristiques: Haute fréquence; faible bruit de phase
    Dimensions: 14.0x9.0mm
    Freq. Gamme: 10MHz ~ 125MHz
    Freq. Gamme de stabilité: ± 0.1ppm ~ ± 2.0ppm
    Bruit de phase typique: -145dBc/1kHz @ 100MHz
  • BT1220
    Caractéristiques: Haute fréquence; faible bruit de phase
    Dimensions: 14.0x9.0mm; 12.0x20.0mm
    Freq. Gamme: 10MHz ~ 125MHz
    Freq. Gamme de stabilité: ± 0.1ppm ~ ± 2.0ppm
    Bruit de phase typique: -145dBc/1kHz @ 100MHz
  • BT3225AH
    Caractéristiques: Haute précision, haute stabilité, Faible bruit de phase
    Dimensions: 3.2x2.5mm
    Freq. Gamme: 20 ~ 60MHz
    Fréquence nominale: 20,25,40
    Freq. Gamme de stabilité: ± 0.28 ~ ± 0.5ppm
    Température de fonctionnement:-40 ~ 105 ℃
    Bruit de phase:-142dbc @ 1KHz @ 20MHz
  • BT0914A _ Vibration insensible
    Dimension: 9.2x14.2mm
    Caractéristiques: Super résistance aux vibrations, ultra stable, haute précision, faible bruit de phase
    Freq. Gamme: 50 ~ 156.25 MHz
    Freq. Stabilité Vs. Temp. : ± 0.28 ~ ± 0.5ppm @-40 ~ 85 ℃ ± 0.5 ~ 1ppm @-50 ~ 85 ℃
  • BT1220H _ Vibration insensible
    Dimension: 20*12mm
    Caractéristiques: Super résistance aux vibrations, ultra stable, haute précision, faible bruit de phase
    Freq. Gamme: 50 ~ 156.25 MHz
    Freq. Stabilité Vs. Temp. : ± 0.28 ~ ± 0.5ppm @-40 ~ 85 ℃ ± 0.5 ~ 1ppm @-50 ~ 85 ℃
  • BT2020H _ Vibration insensible
    Dimension: 20x20mm
    Caractéristiques: Super résistance aux vibrations, ultra stable, haute précision, faible bruit de phase
    Freq. Gamme: 50 ~ 156.25 MHz
    Freq. Stabilité Vs. Temp. : ± 0.28 ~ ± 0.5ppm @-40 ~ 85 ℃ ± 0.5 ~ 1ppm @-50 ~ 85 ℃
  • BT2525H _ Vibration insensible
    Dimension: 25 × 25mm
    Caractéristiques: Super résistance aux vibrations, ultra stable, haute précision, faible bruit de phase
    Freq. Gamme: 50 ~ 156.25 MHz
    Freq. Stabilité Vs. Temp. : ± 0.28 ~ ± 0.5ppm @-40 ~ 85 ℃ ± 0.5 ~ 1ppm @-50 ~ 85 ℃

Comprendre l'impact du bruit de phase ultra faible dans les TCXO sur les performances du système


Le bruit de phase ultra faible dans les oscillateurs à cristal compensés en température (TCXOs) joue un rôle central dans l'amélioration des performances du système dans un large éventail d'applications de haute précision. Le bruit de phase, qui représente les fluctuations de la phase du signal produit par un oscillateur, peut affecter de manière significative la clarté et l'intégrité du signal dans les systèmes de communication, le radar et les équipements de navigation. Lorsque le bruit de phase est minimisé à des niveaux ultra-bas dans TCXO, ces systèmes peuvent obtenir une sensibilité plus élevée, de meilleurs rapports signal/bruit et une fiabilité globale améliorée.


Dans les télécommunications, par exemple, les TCXO à très faible bruit de phase permettent une transmission de signal plus propre, ce qui permet des débits de données plus élevés et moins d'erreurs sur les réseaux filaires et sans fil. Pour le GPS et d'autres systèmes de navigation, un bruit de phase réduit améliore la précision du suivi de localisation et de la synchronisation de synchronisation, critiques pour les applications allant des services de géolocalisation à l'agriculture de précision.


De plus, dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale, où une communication sûre et claire est primordiale, les TCXO à très faible bruit de phase contribuent à la robustesse des liaisons de communication, même en présence d'interférences ou de conditions environnementales difficiles. Ainsi, l'impact du bruit de phase ultra faible dans les TCXO sur les performances du système est profond, offrant des améliorations significatives en termes de précision, de fiabilité et d'efficacité dans divers paysages technologiques.



La science derrière la réalisation d'un bruit de phase ultra faible dans les TCXO


Atteindre un bruit de phase ultra faible dansOscillateur à cristal compensé par la température(TCXO) implique une compréhension approfondie à la fois des propriétés physiques de l'oscillateur à cristal et des circuits électroniques utilisés pour la compensation de température. La qualité inhérente de l'oscillateur à cristal, y compris sa coupe, son mode de vibration et la qualité du matériau cristallin lui-même, joue un rôle crucial. Un cristal de haute qualité avec un minimum de défauts et une coupe optimisée peut réduire considérablement le bruit de phase en assurant une oscillation plus stable et plus pure.


Côté électronique, la conception du circuit de compensation de température est critique. Ce circuit ajuste la fréquence de l'oscillateur en réponse aux changements de température, dans le but de maintenir la fréquence de sortie aussi stable que possible. Des techniques de compensation avancées, telles que l'utilisation d'algorithmes de traitement numérique du signal (DSP), peuvent affiner la réponse de l'oscillateur aux variations de température, minimisant la dérive de fréquence qui contribue au bruit de phase.


De plus, la conception générale du TCXO, y compris le choix des composants et la disposition de la carte de circuit imprimé, affecte le bruit de phase. Les régulateurs de tension à faible bruit, les diodes varactor de haute qualité pour un réglage fin de la fréquence et un blindage et une mise à la terre soigneux pour minimiser les interférences électroniques contribuent tous à atteindre un bruit de phase ultra faible. En optimisant méticuleusement chacun de ces facteurs, les fabricants peuvent produire des TCXO avec un bruit de phase exceptionnellement faible, adaptés aux applications les plus exigeantes.


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