1 bis 60 MHz, Stratum 3E DCOCXO

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Der SiT5721 ist der branchenweit kleinste digital gesteuerte Stratum 3E OCXO mit einer Frequenzstabilität von ±5 ppb und einer Frequenzsteilheit von ±40 ppt/°C (ΔF/ΔT). Dieses Gerät wurde entwickelt, um die beste dynamische Leistung zu bieten. Durch die Nutzung der einzigartigen DualMEMS™- und TurboCompensation™-Temperaturerfassungstechnologie von SiTime liefert dieser DCOCXO das stabilste Timing bei Umgebungseinflüssen wie Luftstrom, Temperaturschwankungen, Vibrationen, Stößen und elektromagnetischen Störungen (EMI).

Die Umweltrobustheit von SiT5721 ermöglicht eine unübertroffene Benutzerfreundlichkeit und vereinfacht das Systemdesign:

  • Kann überall auf der Leiterplatte platziert werden
  • Zur thermischen Isolierung ist keine mechanische Abdeckung oder Abschirmung erforderlich
  • Keine externen Regler erforderlich
  • Für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist keine zusätzliche Abdichtung erforderlich

Der SiT5721 kann werkseitig auf jede Frequenz zwischen 1 und 60 MHz programmiert werden. Neben der branchenführenden Leistung wird der DCOCXO in einem 9 x 7 mm großen Gehäuse angeboten, dem kleinsten verfügbaren Stratum 3E OCXO.

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9x7mm MEMS OCXO 10-pin package (top & bottom view)
"Spezifikationen" "Value"
Frequency 1 to 60 MHz
Frequency Stability (ppm) ±0.005 (±5 ppb), ±0.008 (±8 ppb)
Operating Temperature Range (°C) -20 to 70, -40 to +85
Package Type (mm²) 9.0 x 7.0
Oscillator Type DCOCXO
Pull Range (ppm) ±6.25
Voltage Supply (V) 3.3
Features Frequency Slope: ±40 ppt/°C; Contact SiTime for ±3 ppb stability; Contact SiTime for -40° to 105°C;
Availability Not recommended for new designs
Replacement Part SiT5801

10-mal bessere dynamische Stabilität bei Luftstrom und hohen Temperaturen. Rampe sorgt für beste Systemleistung in rauen Umgebungen

  • ±5 oder ±8 ppb Übertemperatur. Stabilität
  • 2e-11 ADEV bei 10 Sek. unter Luftstrom
  • ±40 ppt/°C Frequenzsteigung (ΔF/ΔT)

Unübertroffene Benutzerfreundlichkeit, vereinfachtes Systemdesign

  • Keine Einschränkungen bei der Leiterplattenplatzierung
  • Zur thermischen Isolierung ist keine mechanische Abschirmung erforderlich
  • Beständig gegen Feuchtigkeit
  • On-Chip-Regler, keine Notwendigkeit für externe LDOs oder Ferritperlen

Kleinste Größe, ideal für Systeme mit hoher Dichte und kleinem Formfaktor

  • 9 x 7 mm Stellfläche, 75 % kleiner
  • 6,5 mm Höhe, 40 % dünner

Höhere Zuverlässigkeit und Robustheit

  • 20-mal bessere Vibrationsfestigkeit, ideal für an Masten montierte Geräte im Freien
  • Beständig gegen Mikrofon- und/oder Leiterplattenbiegeeffekte, ideal für große Telekommunikations-Leiterplatten
  • Qualität und Zuverlässigkeit auf Halbleiterniveau, Konsistenz von Charge zu Charge
  • Keine Aktivitätseinbrüche oder Mikrosprünge

Die programmierbare Plattform eliminiert lange Vorlaufzeiten und Anpassungskosten, die mit älteren Quarz-OCXOs verbunden sind

  • Jede Frequenz von 1 bis 60 MHz
  • LVCMOS- oder abgeschnittene Sinuswellenausgänge
  • SONET/SDH Stratum 3E
  • 4G / 5G RRH, DU
  • Basisstationen
  • Core- und Edge-Router
  • Carrier-Klassenwechsel
  • IEEE 1588-Grenzuhren
  • IEEE 1588 Großmeister
  • Disziplinierte GNSS-Timing-Module
  • Instrumentierung
  • Intelligente Messgeräte
  • Fernkommunikation

SiT6731 Eval Board Benutzerhandbuch – Bewerten Sie die Oszillatorleistung

Rechner für die Frequenzsteigung (dF/dT).   – Berechnen Sie den Frequenzanstieg über der Temperatur

Zeitfehlersimulationssoftware – Simulieren und analysieren Sie die Auswirkungen des lokalen Oszillators

Zuverlässigkeitsrechner   – Erhalten Sie FIT/MTBF-Daten für verschiedene Betriebsbedingungen

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