1 bis 60 MHz, ±5 ppb Robuster Präzisions-Super-TCXO von Endura

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Der robuste SiT5543 Super-TCXO® von Endura™ bietet eine Temperaturstabilität von ±5 ppb von -40 °C bis 95 °C und liefert Frequenzstabilität auf OCXO-Niveau ohne die Verwendung von kundenspezifischen Quarz-OCXOs mit geringer G-Empfindlichkeit. Der MEMS-basierte SiT5543 ist ideal für PNT-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsnetzwerke sowie Kommunikationssysteme. Mit einem kleinen Platzbedarf von 5 x 7 mm und einem 2 mm hohen Keramikgehäuse ist der SiT5543 ideal, um sperrige, weniger robuste und stromverbrauchende Quarz-OCXOs zu ersetzen. Der SiT5543 ist 40 % kleiner, 100-mal widerstandsfähiger und verbraucht bis zu 2-mal weniger Strom.

Dieser Super-TCXO ist für außergewöhnliche dynamische Leistung ausgelegt und bietet die stabilste Zeitsteuerung bei Umgebungsbelastungen wie Luftstrom, Temperaturschwankungen, Vibration, Schock und elektromagnetischen Störungen. Er bietet eine typische Frequenzsteigung (dF/dT) von ±0,3 ppb/°C, 1,5e-11 ADEV bei einer Mittelungszeit von 10 Sekunden und eine Beschleunigungsempfindlichkeit von 0,01 ppb/g.

Der SiT5543 wird durch den SiTime Endura-Prozessablauf zu 100 % geprüft, um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Er kann werkseitig auf eine Vielzahl von Konfigurationen programmiert werden, wodurch die langen Vorlaufzeiten und Anpassungskosten von Quarzprodukten entfallen.


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10 pin package Elite X
"Spezifikationen" "Value"
Frequency 1 to 60 MHz
Frequency Stability (ppm) ±0.005 (±5 ppb)
Operating Temperature Range (°C) -40 to 85, -40 to 95
Package Type (mm²) 7.0 x 5.0
Oscillator Type TCXO-SE
Pull Range (ppm) ±6.25, ±10, ±12.5, ±25, ±50, ±80, ±100, ±125, ±150 , ±200, ±400, ±600, ±800, ±1200, ±1600, ±3200
Pin1 Feature Output Enable, No Connect, software OE control
Voltage Supply (V) 2.5 ±10%, 2.8 ±10%, 3.0 ±10%, 3.3 ±10%
Features 0.01 ppb/g acceleration sensitivity, ±0.3 ppb/°C frequency slope, ±150 ppb 20-year aging, 1.5e-11 ADEV at 10 second averaging time, I2C digital control
Availability Production

Außergewöhnliche dynamische Stabilität im Luftstrom, schneller Temperaturanstieg

  • ±5 ppb Übertemperaturstabilität von -40 °C bis 95 °C
  • ±0,3 ppb/°C Frequenzsteigung (ΔF/ΔT), 10°C/min Rampe, gewährleistet Leistung bei schnellen Temperaturschwankungen
  • ± 150 ppb 20 Jahre Alterung, 16 x besser als Quarz, macht die bei weniger stabilen Bausteine erforderliche Werkskalibrierung überflüssig
  • 1,5e-11 ADEV bei einer Durchschnittszeit von 10 Sekunden

40 % kleiner und 2x weniger Stromverbrauch als vergleichbare OCXOs

  • 110 mW typischer Stromverbrauch (2,5 V)
  • Robustes 7,0 mm x 5,0 mm großes Keramikgehäuse, unempfindlich gegenüber Biegebeanspruchung der Platine, reduziert Einschränkungen beim PCB-Layout
  • Ideal zum Ersetzen größerer, stromhungriger Quarz-OCXOs

Bessere Beschleunigungsempfindlichkeit und 20x besseres Phasenrauschen bei Vibration

  • 0,01 ppb/g g-Empfindlichkeit, gemäß IAW MIL-PRF-55310 Abschnitt 4.18.8.3.1
  • Minimiert Paketverluste in Umgebungen mit starken Vibrationen

Keine Aktivitätseinbrüche oder Mikrosprünge

  • Macht kostspielige Screening- oder Burn-In-Tests überflüssig

0,2 ps/mV Rauschunterdrückung der Stromversorgung (PSNR)

  • Reduziert die Stückliste durch den Wegfall eines dedizierten LDO für TCXO

LVCMOS oder abgeschnittener Sinuswellenausgang

  • Optimieren Sie für das beste Gleichgewicht zwischen EMI und Jitter

Programmierbare Funktionen

  • Jede Frequenz zwischen 1 und 60 MHz
  • 2,25 bis 3,63 V
  • Großer Zugbereich

Digitale Frequenzabstimmung über I2C

  • Die digitale Steuerung verhindert Frequenzverschiebungen durch Platinenrauschen
  • Keine Frequenz-Pull-Nichtlinearität, verbessert die dynamische Leistung in Closed-Loop-Anwendungen
  • Die Auflösung von 5 ppt minimiert Zeitfehler bei Synchronisierungsanwendungen
  • Der Bereich von ±6,25 bis ±3200 ppm bietet Entwicklern Flexibilität und optimale Systemleistung

Überlegene Zuverlässigkeit

  • 2 Milliarden Stunden MTBF
  • 20x höhere Schocküberlebensfähigkeit
  • Lebenslange Garantie
  • Reduziert Feldausfälle aufgrund von Taktgeber und die damit verbundenen Kosten für Fehlerbehebung und Reparatur
  • Robuste Anwendungen
  • Verteidigung und Luft- und Raumfahrt
  • Netzwerk- und Kommunikationssysteme
  • Fernkommunikation
  • LEO SatCom
  • Luftgestützte Kommunikation
  • Feldkommunikation
  • Manpack-Radios
  • GPS-/GNSS-Module
  • Fahrzeugkommunikation

Frequenzsteigungsrechner (dF/dT)   – Frequenzsteigung über der Temperatur berechnen

Software zur Zeitfehlersimulation – Simulieren und analysieren Sie die Auswirkungen des lokalen Oszillators

TimeMaster-Konfigurationssoftware – Oszillatoren über I2C/SP konfigurieren und auswerten

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

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