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康納溫菲爾德有源晶振解決方案

返回列表 來(lái)源:冠杰電子 瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-09-04 09:18:40【

康納溫菲爾德有源晶振解決方案,Connor-Winfield是電子制造和高精度頻率控制設(shè)備行業(yè)的長(zhǎng)期領(lǐng)導(dǎo)者。我們的設(shè)計(jì)工程師和員工對(duì)創(chuàng)新型有源晶體振蕩器產(chǎn)品的高度關(guān)注,以及對(duì)行業(yè)發(fā)展方向的理解,讓我們有機(jī)會(huì)分享這些信息。

隨著WiMax無(wú)線(xiàn)寬帶解決方案最近的普及為家庭和企業(yè),最好和最聰明的WiMax設(shè)備提供商正忙于研究和實(shí)施現(xiàn)有的最新技術(shù)為他們的下一代產(chǎn)品。能夠在先進(jìn)且利潤(rùn)豐厚的寬帶市場(chǎng),WiMax設(shè)備設(shè)計(jì)人員需要具有成本效益和應(yīng)用程序就緒的定時(shí)/頻率設(shè)備,以滿(mǎn)足其苛刻的市場(chǎng)需求。

在不久的過(guò)去,工程師們以及那些負(fù)有責(zé)任的人都面臨著這種困境對(duì)于觀察BOM成本,由于許多不同的組件解決方案,這有點(diǎn)復(fù)雜整個(gè)石英晶體振蕩器產(chǎn)品都需要適當(dāng)?shù)臅r(shí)間實(shí)現(xiàn)。穩(wěn)定性與系統(tǒng)定時(shí)相關(guān)的容差、滯留和相位噪聲問(wèn)題破壞了終端設(shè)計(jì)中的許多不同點(diǎn)。組件的多樣性和工程師們無(wú)法創(chuàng)建一個(gè)完全集成的最終產(chǎn)品設(shè)計(jì),這幾乎是不可能的以減少BOM數(shù)量并節(jié)省昂貴的高端組件成本。

圖11

如何選擇合適的定時(shí)解決方案

固定設(shè)備和移動(dòng)基站復(fù)雜定時(shí)解決方案的時(shí)代顯然已經(jīng)結(jié)束了。各種各樣的現(xiàn)成且具有成本效益的GPS定時(shí)和同步解決方案封裝了設(shè)備定時(shí)與同步設(shè)計(jì)的復(fù)雜性越來(lái)越小的包裝。
雖然現(xiàn)在可以在納秒,價(jià)格非常合理必須注意整個(gè)系統(tǒng)規(guī)范。一合適的定時(shí)解決方案滿(mǎn)足所有設(shè)備要求以及定價(jià)預(yù)期。如果指定了定時(shí)解決方案不恰當(dāng)?shù)?,結(jié)果要么是最終SMD振蕩器產(chǎn)品運(yùn)行不正常或定價(jià)不正確。了解時(shí)間和可用的同步選擇,必須首先了解系統(tǒng)規(guī)范。
信息傳輸需要對(duì)信息位進(jìn)行一致的排序,以便實(shí)現(xiàn)無(wú)差錯(cuò)傳輸和接收。無(wú)錯(cuò)誤傳輸?shù)幕A(chǔ)是同步傳輸環(huán)境。同步傳輸?shù)拿荑€位于同步參考體系結(jié)構(gòu)和規(guī)范。有源晶振同樣重要的是正確的應(yīng)用以及對(duì)同步要求的理解。時(shí)域(階段)參考提供了地基此外,無(wú)線(xiàn)信息傳輸網(wǎng)絡(luò)需要維護(hù)適當(dāng)?shù)男诺篱g距和一致的工作頻率,以免干擾相鄰信道傳輸并且為了被聽(tīng)到。頻域參考
提供了保持精確的信道分離和接收器選擇性的手段。
許多COTS GPS設(shè)備提供非常適合的時(shí)間和頻率參考輸出用于WiMax應(yīng)用程序。使用這樣的設(shè)備可以獨(dú)立于任何回程傳輸方案或有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性。同時(shí)生成一天中的連貫時(shí)間、時(shí)間和頻率參考來(lái)自單一、高質(zhì)量、低成本源簡(jiǎn)化了基站設(shè)計(jì)并降低了成本。

原廠(chǎng)代碼 品牌 型號(hào) 頻率 工作溫度
HSM613-060.0M Connor-Winfield HSM6 60MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-060.0M Connor-Winfield HSM6 60MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-020.0M Connor-Winfield HSM6 20MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-020.0M Connor-Winfield HSM6 20MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-020.0M Connor-Winfield HSM6 20MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-049.152M Connor-Winfield HSM6 49.152MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-049.152M Connor-Winfield HSM6 49.152MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-049.152M Connor-Winfield HSM6 49.152MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-050.0M Connor-Winfield HSM6 50MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-050.0M Connor-Winfield HSM6 50MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-050.0M Connor-Winfield HSM6 50MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-024.576M Connor-Winfield HSM6 24.576MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-024.576M Connor-Winfield HSM6 24.576MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-024.576M Connor-Winfield HSM6 24.576MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-078.125M Connor-Winfield HSM6 78.125MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-078.125M Connor-Winfield HSM6 78.125MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-078.125M Connor-Winfield HSM6 78.125MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-098.304M Connor-Winfield HSM6 98.304MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-098.304M Connor-Winfield HSM6 98.304MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-098.304M Connor-Winfield HSM6 98.304MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-114.285M Connor-Winfield HSM6 114.285MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-114.285M Connor-Winfield HSM6 114.285MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-114.285M Connor-Winfield HSM6 114.285MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-125.0M Connor-Winfield HSM6 125MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-125.0M Connor-Winfield HSM6 125MHz -40°C ~ 85°C
HSM613-125.0M Connor-Winfield HSM6 125MHz -40°C ~ 85°C
CWX823-125.0M Connor-Winfield CWX823 125MHz -20°C ~ 70°C
CWX823-125.0M Connor-Winfield CWX823 125MHz -20°C ~ 70°C
CWX823-125.0M Connor-Winfield CWX823 125MHz -20°C ~ 70°C
CWX823-156.25M Connor-Winfield CWX823 156.25MHz -20°C ~ 70°C
CWX823-156.25M Connor-Winfield CWX823 156.25MHz -20°C ~ 70°C
CWX823-156.25M Connor-Winfield CWX823 156.25MHz -20°C ~ 70°C
D32G-016.368M Connor-Winfield D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C
D32G-016.368M Connor-Winfield D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C
D32G-016.368M Connor-Winfield D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C
D32G-026.0M Connor-Winfield D32G 26MHz -30°C ~ 85°C
D32G-026.0M Connor-Winfield D32G 26MHz -30°C ~ 85°C
D32G-026.0M Connor-Winfield D32G 26MHz -30°C ~ 85°C
D32G-019.2M 美國(guó)康納溫菲爾德晶振  D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C
D32G-019.2M Connor-Winfield D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C
D32G-019.2M Connor-Winfield D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C
HSM93-032.0M Connor-Winfield HSM9 32MHz 0°C ~ 70°C
HSM93-016.0M Connor-Winfield HSM9 16MHz 0°C ~ 70°C
HSM93-020.0M Connor-Winfield HSM9 20MHz 0°C ~ 70°C
HSM93-025.0M Connor-Winfield HSM9 25MHz 0°C ~ 70°C
PB223-156.25M Connor-Winfield PB 156.25MHz -40°C ~ 85°C
PB223-156.25M Connor-Winfield PB 156.25MHz -40°C ~ 85°C
PB223-156.25M Connor-Winfield PB 156.25MHz -40°C ~ 85°C
D75J-050.0M Connor-Winfield D75J 50MHz 0°C ~ 70°C
D75J-050.0M Connor-Winfield D75J 50MHz 0°C ~ 70°C
D75J-050.0M Connor-Winfield D75J 50MHz 0°C ~ 70°C
D75J-038.88M Connor-Winfield D75J 38.88MHz 0°C ~ 70°C
D75J-038.88M Connor-Winfield D75J 38.88MHz 0°C ~ 70°C
D75J-038.88M Connor-Winfield D75J 38.88MHz 0°C ~ 70°C
D75J-040.0M Connor-Winfield D75J 40MHz 0°C ~ 70°C
D75J-040.0M Connor-Winfield D75J 40MHz 0°C ~ 70°C
D75J-040.0M Connor-Winfield D75J 40MHz 0°C ~ 70°C
DV75D-010.0M Connor-Winfield DV75D 10MHz -40°C ~ 85°C
DV75D-010.0M Connor-Winfield DV75D 10MHz -40°C ~ 85°C
DV75D-010.0M Connor-Winfield DV75D 10MHz -40°C ~ 85°C
DV75D-020.0M Connor-Winfield DV75D 20MHz -40°C ~ 85°C
DV75D-020.0M Connor-Winfield DV75D 20MHz -40°C ~ 85°C
DV75D-020.0M Connor-Winfield DV75D 20MHz -40°C ~ 85°C
D75A-010.0M Connor-Winfield D75A 10MHz 0°C ~ 70°C
D75A-010.0M Connor-Winfield D75A 10MHz 0°C ~ 70°C
D75A-010.0M Connor-Winfield D75A 10MHz 0°C ~ 70°C
D75A-019.2M Connor-Winfield D75A 19.2MHz 0°C ~ 70°C
D75A-019.2M Connor-Winfield D75A 19.2MHz 0°C ~ 70°C
D75A-019.2M Connor-Winfield D75A 19.2MHz 0°C ~ 70°C
DV75C-020.0M Connor-Winfield DV75C 20MHz -40°C ~ 85°C
DV75C-020.0M Connor-Winfield DV75C 20MHz -40°C ~ 85°C
DV75C-020.0M Connor-Winfield DV75C 20MHz -40°C ~ 85°C
DV75C-010.0M Connor-Winfield DV75C 10MHz -40°C ~ 85°C
DV75C-010.0M Connor-Winfield DV75C 10MHz -40°C ~ 85°C
DV75C-010.0M Connor-Winfield DV75C 10MHz -40°C ~ 85°C
P123-125.0M Connor-Winfield P 125MHz 0°C ~ 70°C
P122-100.0M Connor-Winfield P 100MHz 0°C ~ 70°C
P122-125.0M Connor-Winfield P 125MHz 0°C ~ 70°C
D53G-020.0M Connor-Winfield D53G 20MHz -30°C ~ 85°C
D53G-020.0M Connor-Winfield D53G 20MHz -30°C ~ 85°C
D53G-020.0M Connor-Winfield D53G 20MHz -30°C ~ 85°C
D75A-012.8M Connor-Winfield D75A 12.8MHz 0°C ~ 70°C
D75A-012.8M Connor-Winfield D75A 12.8MHz 0°C ~ 70°C
D75A-012.8M Connor-Winfield D75A 12.8MHz 0°C ~ 70°C
D75A-020.0M Connor-Winfield D75A 20MHz 0°C ~ 70°C
D75A-020.0M Connor-Winfield D75A 20MHz 0°C ~ 70°C
D75A-020.0M Connor-Winfield D75A 20MHz 0°C ~ 70°C
P122-156.25M Connor-Winfield P 156.25MHz 0°C ~ 70°C
P123-156.25M Connor-Winfield P 156.25MHz 0°C ~ 70°C
T602-025.0M Connor-Winfield T 25MHz -40°C ~ 85°C
T602-025.0M Connor-Winfield T 25MHz -40°C ~ 85°C
T602-025.0M Connor-Winfield T 25MHz -40°C ~ 85°C
T602-020.0M Connor-Winfield T 20MHz -40°C ~ 85°C
T602-020.0M Connor-Winfield T 20MHz -40°C ~ 85°C
T602-020.0M Connor-Winfield T 20MHz -40°C ~ 85°C
T602-010.0M Connor-Winfield T 10MHz -40°C ~ 85°C
精密導(dǎo)航

同時(shí)產(chǎn)生相位-1PPS-和頻率-10MHz-確保參考跟蹤到GPS時(shí)標(biāo),并最終跟蹤到UTC時(shí)標(biāo)的時(shí)間精度典型地小于15nsecrms并且1e-12tau=24hrMVAR的頻率精度。是的有助于理解基于GPS時(shí)間的時(shí)間和頻率參考的來(lái)源參考文獻(xiàn)。時(shí)間和位置密切相關(guān)。
只有在精確時(shí)間可用的情況下,才能實(shí)現(xiàn)精確導(dǎo)航。知道你在哪里你必須知道現(xiàn)在是什么時(shí)間。你對(duì)時(shí)間了解得越多,你就能越準(zhǔn)確確定你的位置。GPS接收機(jī)直接應(yīng)用了三角測(cè)量,以確定其在空間(X、Y和Z方向)和時(shí)間(t GPS)中的位置時(shí)間尺度)。要執(zhí)行此操作,請(qǐng)至少?gòu)?顆衛(wèi)星(求解X、Y和t)或4顆衛(wèi)星獲取信息衛(wèi)星,或更多(求解X、Y、Z和t)。康納溫菲爾德有源晶振解決方案.
時(shí)間和頻率恢復(fù)/生成

GPS接收機(jī)的時(shí)間和頻率恢復(fù)/生成使用傳統(tǒng)時(shí)鐘恢復(fù)一些非常規(guī)的時(shí)間和頻率參考實(shí)現(xiàn)中的技術(shù)。A.GPS接收機(jī)提取或求解GPS來(lái)自衛(wèi)星信號(hào)集合的時(shí)間它符合例如載波噪聲比,衛(wèi)星方位、星座幾何形狀,等等。為了每個(gè)產(chǎn)生精確的一個(gè)脈沖秒與GPS時(shí)間刻度一致接收器可以根據(jù)最新的GPS解決方案;或者在與最近解決方案的時(shí)間相對(duì)應(yīng)的時(shí)間。在任何一種情況下,脈沖和1PPS序列通?;贕PS時(shí)間解的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性以及本地時(shí)鐘的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
圖22
精確的頻率生成有點(diǎn)復(fù)雜。由于不存在內(nèi)在的,從GPS解決方案中恢復(fù)的頻率,必須通過(guò)FLL或更常見(jiàn)的PLL。使用1PPS參考脈沖系綜和*非常*低具有最小峰值的帶寬低通濾波器設(shè)計(jì)(通常為幾赫茲到兆赫),輸出參考頻率,其速率可以在幾十赫茲到20MHz之間變化(用戶(hù)命令可選)被生成為從接收器輸出的方波。
在某些情況下,有紀(jì)律的NCO是參考頻率輸出的來(lái)源。因?yàn)楣逃械腘CO頻率量化限制以及本地時(shí)鐘漂移和穩(wěn)定性限制,參考頻率可能包含顯著的邊帶偽影對(duì)于RF載波生成應(yīng)用,必須對(duì)相位噪聲元素進(jìn)行濾波。

GPS時(shí)間和頻率接收器的輸出是準(zhǔn)確的,并且與GPS時(shí)標(biāo)。GPS時(shí)標(biāo)與UTC時(shí)標(biāo)一致但不同-GPS是一個(gè)連續(xù)的時(shí)間尺度,沒(méi)有閏秒或時(shí)間間斷。UTC是天文上固定的時(shí)間尺度,周期性調(diào)整+/-1秒以保持與地球自轉(zhuǎn)同步。
生成用于1PPS信息的UTC時(shí)間戳非常簡(jiǎn)單直接使用來(lái)自GPS衛(wèi)星的數(shù)據(jù)中提供的信息。相位鎖定1PPS的頻率參考確保了對(duì)周期性相位時(shí)間的密切跟蹤參考的連續(xù)頻率相位信息。
了解1PPS和頻率參考信號(hào)

了解1PPS和頻率的特性可能會(huì)有所幫助參考,以便更充分地了解系統(tǒng)中每個(gè)的適當(dāng)使用應(yīng)用程序。
在1PPS信號(hào)的情況下,很明顯,在高于1Hz的速率下該信號(hào)的信息不存在。因此,我們使用標(biāo)準(zhǔn)來(lái)觀察時(shí)域中的信號(hào)特性MVAR分析。很明顯,方差圖顯示了絕對(duì)時(shí)間基準(zhǔn)的輸出,正如人們所期望的那樣,具有中間偏差根據(jù)濾波器設(shè)計(jì)引起的不同觀測(cè)時(shí)間的直線(xiàn)幅度以及衛(wèi)星軌道動(dòng)力學(xué)、傳播路徑、接收器的固有噪聲過(guò)程下變頻器、卡爾曼濾波器和脈沖發(fā)生器誤差。
在頻率參考信號(hào)的情況下-在這種情況下為10MHz參考輸出-因?yàn)槲覀兏矚g使用頻率參考作為基站的導(dǎo)頻參考站RF載波生成,我們發(fā)現(xiàn)從PSD的角度來(lái)檢查它更有用。漂移帶頂端(1 Hz至10 Hz)和低端的明顯特性可以通過(guò)低通濾波器轉(zhuǎn)角頻率來(lái)設(shè)置抖動(dòng)頻帶的頻率。
使用亞赫茲的濾波器可以實(shí)現(xiàn)非常低的抖動(dòng)和低漂移性能范圍然而,這樣的性能要求了非常高的穩(wěn)定性和嚴(yán)格的貼片晶體振蕩器;通常是OCXO或非常高質(zhì)量的TCXO。打開(kāi)低通濾波器的帶寬在一定程度上減輕了這一要求,但代價(jià)是引入了更多的內(nèi)在合成GPS參考的噪聲。

仔細(xì)的建模和對(duì)系統(tǒng)需求的良好理解將帶來(lái)成功系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。高質(zhì)量集成接收器的使用和參考內(nèi)置保留通常為滿(mǎn)足所有系統(tǒng)的要求提供直接、全面的解決方案以最具成本效益的方式滿(mǎn)足需求。