±50 ppb 1 MHz bis 105 MHz Robuster, präziser Super-TCXO mit geringem Stromverbrauch

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Pre-Production Sampling

Der robuste Endura ENDR-TTT ist ein präziser MEMS-Super-TCXO, der die langjährigen Einschränkungen quarzbasierter TCXOs überwindet. Dank der von SiTime entwickelten DualMEMS®-Temperatursensorik und TurboCompensation®-Technologie bietet er außergewöhnliche Stabilität gegenüber Luftströmung, Temperaturschwankungen, Vibrationen, Stößen und elektromagnetischen Störungen.

Der ENDR-TTT bietet branchenführende Leistung in Bezug auf dynamische Stabilität, geringen Stromverbrauch und harsche Bauweise. Er erreicht eine Frequenzstabilität von ±50 ppb bis ±500 ppb über einen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Mit einem Stromverbrauch von nur 21 mW (1,8 V), einer außergewöhnlichen g-Empfindlichkeit von 0,004 ppb/g und einem niedrigen Phasenrauschen von –151 dBc/Hz bei 10 kHz Offset (Fc = 10 MHz) eignet er sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, GNSS und der Kommunikationstechnik.

Dieser Oszillator bietet werkseitig programmierte Frequenzen von 1 MHz bis 105 MHz und verfügt über ungeregelte oder geregelte LVCMOS- oder Clipped-Sine-Ausgangsoptionen mit integrierten On-Chip-Reglern, wodurch externe LDOs überflüssig werden. Er unterstützt einen Betriebsspannungsbereich von 1,8 V bis 3,3 V und ist in einem 5,0 × 3,2 mm² großen SMD -Gehäuse erhältlich. Die digitale Steuerung über I²C oder SPI ermöglicht präzises Frequenzziehen (±200 ppm mit 3,64 ppt Auflösung), Temperaturanzeige und Systemsynchronisation mit 16 werkseitig programmierten Frequenzbereichen. Langzeitstabilität, hohe Verfügbarkeit und Produktionstests gewährleisten einen dauerhaften Betrieb in unternehmenskritischen Systemen. Das Baustein ist in TCXO- und DCTCXO-Konfigurationen für Anwendungen mit fester Frequenz oder digitaler Steuerung verfügbar.

5032 10-Pin Ceramic MEMS Oscillator (Top & Bottom Angled View)
"Spezifikationen" "Wert"
Oscillator Type Ruggedized MEMS Super-TCXO
Frequency Factory-programmed from 1 MHz to 105 MHz
Frequency Stability (ppm) ±50 to ±500 (codes K/A/D for stability grades)
Power 21mW (1.8V)
Operating Temperature Range (°C) –55 to +125
Package Type (mm²) 5.0 x 3.2, 10-pin
Phase Noise (dBc/Hz) –151 at 10 kHz offset
Digital Interface I²C or SPI
Pull Range (ppm) 16 factory-programmed options
Voltage Supply (V) 1.8 to 3.3
Features 0.004 ppb/g acceleration sensitivity, DualMEMS®, TurboCompensation®, on-chip regulators
Availability Pre-Production Sampling

Extrem robuster Betrieb in harschen Umgebungen

  • Branchenweit beste g-Empfindlichkeit von 0,004 ppb/g
  • Frequenzstabilität von ±50 ppb bis ±500 ppb im Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C
  • Konzipiert für Umgebungen mit Vibrationen, Stößen und extremen Temperaturen
  • Bis zu 30.000 g Betriebsschock (120 kg Kontakt SiTime)

Geringere Größe, geringeres Gewicht und niedrigerer Stromverbrauch (SWaP)

  • Niedrigleistungsbetrieb mit 21 mW (1,8 V)
  • Kompaktes SMD-Gehäuse: 5,0 × 3,2 mm
  • Integrierte On-Chip-Regler machen externe LDOs überflüssig.

Hervorragende Timing-Performance

  • Werkseitig programmierte Frequenzen von 1 MHz bis 105 MHz
  • –151 dBc/Hz Phasenrauschen bei 10 kHz Phasenverschiebung
  • Ungeregelte oder geregelte LVCMOS- oder abgeschnittene Sinusausgangsoptionen

Digitale Frequenzregelung für präzise Synchronisation

  • Digitale I²C- oder SPI-Schnittstelle für Frequenzumschaltung und Temperaturmessung
  • ±200 ppm digitaler Messbereich mit 3,64 ppt Auflösung
  • 16 werkseitig programmierte Zugbereichsoptionen

Basierend auf der DualMEMS®- und TurboCompensation®-Technologie

  • DualMEMS-Architektur mit TempFlat-MEMS-Resonator für eine Temperaturauflösung von 20 µK
  • TurboCompensation mit einer Bandbreite von >100 Hz für überlegene dynamische Stabilität
  • Keine Aktivitätseinbrüche oder Mikrosprünge unter thermischem Schock oder Luftströmung

Einhaltung von Umweltauflagen

  • RoHS- und REACH-konform
  • Bleifrei, halogenfrei und antimonfrei
  • Avionik
  • Precision GNSS and Navigation Equipment
  • Precision Guided Munitions and Ballistic Systems
  • UAV-Kommunikation
  • Manpack-Radios
  • Frequency and Phase Synchronization Systems
  • High-Reliability Communications and Defense Systems
  • Harsh-Environment Timing Modules
  • Mobile Low-Power Systems

Frequenz-Steigungs-Rechner (dF/dT)   – Frequenzsteigung über der Temperatur berechnen

Software zur Simulation von Zeitfehlern – Simulieren und analysieren Sie die Auswirkungen des Lokaloszillators

TimeMaster-Konfigurationssoftware – Oszillatoren über I 2 C/SP konfigurieren und auswerten

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