VTOL 和商用无人机

An unmanned passenger drone (air taxi) flying in the sky

垂直起降 (VTOL) 飞机和无人机 (UAV) 会暴露在振动和冲击等恶劣条件下。它们需要一款坚固耐用的计时解决方案,能够应对其严苛的运行环境。SiTime Endura™ 加固型 MEMS 振荡器性能稳健,具有最佳的加速度灵敏度、更佳的振动下相位噪声以及卓越的温度稳定性。

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SiTime Endura 加固型计时优势

在恶劣条件下依然坚固耐用

最高温度为 -55°C 至 105°C

0.009 ppb/g g 灵敏度

70g 抗震能力

30,000g 抗冲击能力

振动下抖动保持不变

1 ppb/°C dF/dT 温度斜率

易于使用,简化设计

更小的封装

集成 LDO 和 DCXO 选项

需要更少的外部元件

无需降额

峰值信噪比 (PSNR) 0.2 ps/mW

有了高精度TCXO, OCXO 不再令人头疼

更高的可靠性

平均无故障时间 (MTBF) 20 亿小时,DPPM 0.5

无频率跳跃或活动下降

无冷启动问题

6-sigma过程控制

COTS 温度筛选

±400 ppb 20 年老化

垂直起降飞机和无人机需要稳健可靠的计时

无人驾驶飞行器 (UAV)/无人机技术已在军方应用一段时间。无人机电子设备、电池、发动机和传感器的进步和小型化,已将该技术的优势扩展到许多商业应用,例如农业、测量、航空摄影、远程检查、搜索救援和空中出租车。在无人机动态环境中可靠运行的计时解决方案已不再是遥不可及的。

无人机必须在起飞、巡航和降落过程中进行操作、导航和通信,即使在空中湍流和恶劣条件下也是如此。它们采用电动垂直起降 (VTOL) 等新颖而复杂的技术。许多以前由独立子系统提供的功能现已集成到一起,并被压缩在一个狭小的空间内,以提高无人机的灵活性。

实现稳定的运行、精确的导航和确定性的通信,同时管理电源噪声和电路板布局,对设计时序解决方案提出了挑战。SiTime Endura™ 商用现货 (COTS) 加固型 MEMS 振荡器能够应对这些挑战。加固型 Endura 时序解决方案极其可靠,在宽温度范围和剧烈振动下仍能保持稳定和低抖动。

垂直起降 (VTOL) 和商用无人机框图

SiTime Endura 优势

Endura COTS 加固型振荡器专为在严苛的环境下运行的关键航空航天和国防应用而设计。

  • 设计适用于 -55°C 至 125°C 的宽温操作以及高冲击和振动环境​
  • 采用 6-sigma 统计过程控制进行规范、鉴定和制造,并实现数据表性能,无降额​
  • 100% 筛选,在整个温度范围内进行功率循环,以提供低 DPPM
  • 客户发现,Endura MEMS 振荡器在商业价位上比军用和 Hi-Rel 振荡器运行得更好

适用于垂直起降 (VTOL) 和商用无人机的 Endura MEMS计时

设备主要特点核心价值
单端振荡器
SiT8944 1至60 MHz
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SiT8945 60至220 MHz
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  • 温度范围内频率稳定性为±10 ppm 至±50 ppm
  • -55°C 至 105°C
  • 0.1 ppb/g 频率稳定度
  • 低抖动: 0.5 ps RMS [1]
  • 1.8伏、2.5伏、3.3伏
  • 更好的频率和抖动裕度增强了系统稳定性和稳健性
  • 轻松获得任何设备配置
  • 最大限度地减少振荡器的 EMI
差分振荡器
SiT9346 1至220 MHz
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SiT9347 220至725 MHz
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  • 低抖动:0.23 ps RMS [1]
  • LVPECL、LVDS、HCSL
  • 2.5至3.3 V
  • -40°C 至 105°C
  • 3.2 x 2.5 毫米封装
  • 满足严格的抖动要求
  • PCB布局小,布局更简单
  • 灵活性使设计变得简单
  • MEMS可靠性
DCXO
SiT3541 1至220 MHz
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SiT3542 220至625 MHz
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  • 数字频率控制: I2C /SPI
  • ±3200 ppm 牵引范围
  • 5 ppt分辨率
  • 温度范围内频率稳定性为±10 ppm 至±50 ppm
  • 无需外部 DAC 来控制 VCXO
  • 数字控制带来更高的精度和更低的噪音
高精度TCXO
SiT5146 1至60 MHz
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SiT5147 1至60 MHz
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  • ±0.5 至 ±2.5 ppm 稳定性
  • ±15 ppb/°C 频率斜率
  • 0.009 ppb/g 加速度灵敏度
  • -55°C 至 105°C
  • 在冲击和振动下极其稳定
  • 振动下相位噪声无变化
  • 最大限度地减少因冲击、振动或温度变化导致的链路中断
  • I2C /SPI 数字控制加速设计
高精度TCXO
SiT5346 1至60 MHz
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SiT5347 60至220 MHz
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  • ±0.1 至 ±0.25 ppm 稳定性
  • ±1ppb/°C
  • 0.009 ppb/g 加速度灵敏度
  • -40°C 至 105°C
  • 在冲击和振动下极其稳定
  • 振动下相位噪声无变化
  • 最大限度地减少因冲击、振动或温度变化导致的链路中断
  • I2C /SPI 数字控制加速设计
高精度TCXO
SiT5348 1至60 MHz
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SiT5349 60至220 MHz
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  • ±50 ppb 稳定性
  • ±1ppb/°C
  • 0.009 ppb/g 加速度灵敏度
  • -40°C 至 105°C
  • 在冲击和振动下极其稳定
  • 振动下相位噪声无变化
  • 最大限度地减少因冲击、振动或温度变化导致的链路中断
  • I 2 C/SPI 数字控制加速设计

[1]积分范围为 12 kHz 至 20 MHz。

Endura计时性能优于石英

SiTime 器件通常比晶体器件更小,并且可以采用塑料封装。由于塑料封装的热膨胀系数 (CTE) 更接近 PCB 的 CTE,因此与晶体谐振器和振荡器所需的陶瓷封装相比,塑料封装可以提高焊点的可靠性。

SiTime 差分振荡器提供最先进的抖动性能。

SiTime Endura 产品消除了石英振荡器的难题。它们简化了设计,减少了验证和鉴定过程中发现的问题,缩短了产品开发和认证时间,支持产量提升和持续供应,并简化了产品整个生命周期内的故障排除。

Endura SiT5348 Super-TCXO 频率稳定性

Endura SiT5348 Super-TCXO 振动下的相位噪声

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SiT5348 Super-TCXO Frequency Stability​
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SiT5348 Super-TCXO Phase Noise Under Vibration​

Endura 最佳老化

Endura 较低加速度 (g) 灵敏度

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SiTime – Best-in-Class Aging
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SiTime – Lower Acceleration (g) Sensitivity

Endura计时性能优于石英

SiTime 石英

加速度灵敏度

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MEMS Outperforms Quartz – Acceleration Sensitivity

机械冲击

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MEMS Outperforms Quartz – Mechanical Shock

质量

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MEMS Outperforms Quartz – Quality

可靠性MTBF(百万小时)

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MEMS Outperforms Quartz – Reliability MTBF (Million Hours)
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