0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

探索ASGTX:可配置高性能SMD TCXO/VCTCXO的卓越之选

璟琰乀 2026-05-22 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

探索ASGTX:可配置高性能SMD TCXO/VCTCXO的卓越之选

引言

在电子设计领域,高精度时钟源对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨Abracon Corporation推出的ASGTX系列可配置高性能SMD TCXO/VCTCXO,看看它如何满足各种精密定时应用的需求。

文件下载:ASGTX-D-125.000MHZ-1-T.pdf

ASGTX概述

ASGTX温度补偿晶体振荡器旨在满足广泛的精密TCXO需求,无需NRE(非经常性工程费用),且交货时间短。该系列由Abracon Corporation设计和制造,可从1件起订购,直至大批量生产。

快速交付优势

  • LVCMOS输出:对于10MHz至250MHz之间的任意频率,具备LVCMOS输出的TCXO/VCTCXO可在1 - 5天内快速交付。例如,若需要49.7521MHz、±1.00 ppm的LVCMOS输出TCXO/VCTCXO,ASGTX可在1 - 5天内配置并发货,若订单在中午前收到,大多数情况下当天即可发货。这对于中低年度用量需求的客户来说,避免了高额的NRE费用和长达12周以上的交货时间。
  • LVDS或LVPECL差分输出:对于10MHz至1.50GHz之间的任意频率,需要LVDS或LVPECL差分输出的TCXO/VCTCXO同样可在1 - 5天内快速交付。ASGTX能提供如149.875MHz、1.00GHz、1.5GHz等任意期望频率,且在温度范围内具有高达±1.00 ppm的稳定性,在9.0x7.0x2.24 mm的小尺寸封装中,目前市场上尚无其他解决方案能提供如此能力。

与传统SAW振荡器对比

传统上,对于高频LO需求,客户通常依赖基于SAW的振荡器。这类设备仅在少数固定频率(如915MHz、1.0GHz等)可用,且通常采用9x14mm或更大的封装,温度变化时频率偏差可达±100 ppm。虽然ASGTX系列在相位噪声性能上略逊于基于SAW的振荡器,但它具有以下关键优势:

  • 在 -30ºC至 +70ºC范围内稳定性为±1.00 ppm,在 -40ºC至 +85ºC范围内稳定性为±2.00 ppm。
  • 可提供10MHz至1.50GHz之间的任意载波频率。
  • 具备LVCMOS输出(10MHz至250MHz)或LVDS / LVPECL输出(10MHz至1.50GHz)。
  • 小尺寸封装9.0x7.0x2.24 mm。
  • 无需NRE费用和长交货时间。

特性与应用

特性

  • 频率范围广:在差分模式(LVDS或LVPECL)下,载波频率范围为10MHz至1.50GHz;在LVCMOS模式下,载波频率范围为10MHz至250MHz。
  • 宽工作温度范围:-40ºC至 +85ºC。
  • 高稳定性:在 -30ºC至 +70ºC范围内稳定性为±1.0ppm,在 -40ºC至 +85ºC范围内稳定性为±2.0ppm。
  • 良好的相位噪声、谐波和杂散特性:在VCTCXO模式下,最小保证拉频能力为±10ppm。
  • 低抖动:在1.50GHz载波(LVDS模式)下,保证最大均方根抖动为1.80ps。
  • 快速交付:小批量订单最长5天交货。

应用

关键电气规格

通用规格

参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
存储温度 +85 °C
频率稳定性
- 初始设置公差 -1.50 ≤±1.00 +1.50 ppm 回流焊后1小时
- 工作温度(-30°C至 +70°C) -1.00 选项“1”
- 工作温度(-40°C至 +85°C) -2.00 选项“2”
- 一年后在25°C下的老化 -1.00 ppm
启动时间 ms
频率拉频(12kHz至20MHz) <1.00 1.80 ps

LVCMOS输出规格

参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源电流(Idd) 0.9*Vdd mA 频率相关
输出逻辑电平 - VOH V
输出逻辑电平 - VOL 0.1*Vdd V
上升时间 1000 ps
下降时间 1000 ps
占空比 45 55 % @Vdd/2

LVPECL输出规格

参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源电流(Idd) 60 mA 典型LVPECL输出端接
输出逻辑电平 - VOH Vdd - 1.03 Vdd - 0.60 V
输出逻辑电平 - VOL Vdd - 1.85 Vdd - 1.60 V
上升时间 350 ps
下降时间 350 ps
差分占空比 45 55 % DODC LVPECL

LVDS输出规格

参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源电流(Idd) 40 mA 典型LVDS输出端接
差分输出电压(VOD) 175 350 mV
VOD幅度变化(∆VOD) 50 mV
偏移电压(VOS) 1.25 V
VOS幅度变化(∆VOS) 50 mV
上升时间 350 ps
下降时间 450 ps
差分占空比 45 55 % ODC LVDS

选项与产品标识

ASGTX的产品标识格式为:ASGTX - [输出类型] - [频率(MHz)] - [频率稳定性] - [封装]。

  • 输出类型:C = LVCMOS,P = LVPECL,D = LVDS。
  • 频率:需指定具体的频率,如100.000 MHz。
  • 频率稳定性:1 = 在 -30至 +70°C范围内±1ppm,2 = 在 -40至 +85°C范围内±2ppm。
  • 封装:空白表示散装(数量 < 250件),T = 1000件/卷,T2 = 250件/卷。

典型相位噪声与抖动特性

ASGTX在不同载波频率和输出类型下具有良好的相位噪声和抖动特性,以下是部分典型数据: 载波 RF输出 均方根相位抖动 积分带宽
10.00MHz LVDS 992 fs 12kHz至5MHz
25.00MHz LVDS 774 fs 12kHz至5MHz
50.00MHz LVDS 768 fs 12kHz至10MHz
120.00MHz LVCMOS 1.1 ps 12kHz至20MHz
500.00MHz LVPECL 956 fs 12kHz至20MHz
1.00GHz LVDS 911 fs 12kHz至20MHz
1.2890625GHz LVDS 1.03 ps 12kHz至20MHz
1.50GHz LVDS 1.55 ps 12kHz至20MHz

引脚与封装

LVCMOS输出

引脚编号 TCXO引脚描述 VCTCXO引脚描述
1 N/C (1)
2 旁路(2) Vc (3)
3 GND
4 RF输出
5 N/C (1)
6 Vdd

LVDS/LVPECL输出

引脚编号 TCXO引脚描述 VCTCXO引脚描述
1 N/C (1)
2 旁路(2) Vc (3)
3 GND
4 RF输出
5 互补RF输出
6 Vdd

其中,N/C (1) 表示在终端PCB上应使这些引脚电气浮空;旁路(2)建议在TCXO配置中,在引脚2和GND之间连接一个1000pF的COG旁路电容;Vc (3) 表示应连接外部电压以拉动振荡器频率。

回流焊曲线与包装

ASGTX采用TAPE & REEL包装,每卷1000件,包装尺寸有相关规定。同时需要注意,Abracon Corporation的产品为商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及指定的汽车应用,但不专门设计用于军事、航空、航天、生命依赖医疗应用或任何要求高可靠性的应用,若用于此类应用,需获得Abracon Corporation的书面同意和授权。

总结

ASGTX系列可配置高性能SMD TCXO/VCTCXO以其宽频率范围、高稳定性、快速交付和小尺寸封装等优势,为电子工程师在各种精密定时应用中提供了一个极具竞争力的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择输出类型、频率和稳定性等参数,以实现系统的最佳性能。你在使用类似的振荡器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 振荡器
    +关注

    关注

    28

    文章

    4198

    浏览量

    143275
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    AST3TQ评估板旨在促进AST3TQ系列TCXOVCTCXO的电气性能测试

    AST3TQ-EVAL,AST3TQ评估板旨在促进AST3TQ系列TCXOVCTCXO的电气性能测试。客户只需在所提供的焊盘图形上焊接AST3TQ器件,并将+ 3.3V连接到标记为Vdd的SMA
    发表于 07-17 08:57

    探索PCM5140-Q1:高性能音频ADC的卓越

    探索PCM5140-Q1:高性能音频ADC的卓越 在当今音频技术飞速发展的时代,对于高性能
    的头像 发表于 01-28 17:10 612次阅读

    探索LMK04832:高性能时钟调节器的卓越

    探索LMK04832:高性能时钟调节器的卓越 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于系统的
    的头像 发表于 02-08 10:40 460次阅读

    探索LMX2571:高性能RF合成器的卓越

    探索LMX2571:高性能RF合成器的卓越 在当今的电子设计领域,高性能的RF合成器对于实现
    的头像 发表于 02-08 16:15 1396次阅读

    探索LTC3370:多通道可配置降压DC/DC的卓越

    探索LTC3370:多通道可配置降压DC/DC的卓越 在电子工程师的日常工作中,多通道电源管理芯片是一个常见且关键的存在。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-06 14:45 216次阅读

    74LVC1G57:低功耗可配置多功能门的卓越

    74LVC1G57:低功耗可配置多功能门的卓越 在电子设计领域,寻找一款性能卓越、功能多样且
    的头像 发表于 03-16 09:35 247次阅读

    74LVC1G58:低功耗可配置多功能门的卓越

    74LVC1G58:低功耗可配置多功能门的卓越 在电子设计领域,对于高性能、低功耗的多功能器件的需求日益增长。74LVC1G58 作为一
    的头像 发表于 03-16 11:45 276次阅读

    探索 LTC2372 - 16:高性能 16 位 SAR ADC 的卓越

    探索 LTC2372 - 16:高性能 16 位 SAR ADC 的卓越 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的
    的头像 发表于 03-30 17:10 510次阅读

    探索AD1866:高性能音频DAC的卓越

    探索AD1866:高性能音频DAC的卓越 在音频技术不断发展的今天,数字音频转换器(DAC)在各类音频设备中扮演着至关重要的角色。AD1
    的头像 发表于 04-13 16:00 146次阅读

    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越

    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越 在电子设备的设计中,电源的
    的头像 发表于 04-18 10:20 299次阅读

    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越

    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越 在电子设备的设计中,电源供应就像是设备的“心脏”
    的头像 发表于 04-18 12:40 244次阅读

    探索PCM1808:高性能立体声ADC的卓越

    探索PCM1808:高性能立体声ADC的卓越 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,尤其是在音频处理方面。PCM1808作为一
    的头像 发表于 04-22 14:35 225次阅读

    探索Alvium 1800 U-291m:高性能工业成像相机的卓越

    探索Alvium 1800 U-291m:高性能工业成像相机的卓越 在工业成像领域,一款性能
    的头像 发表于 05-10 12:40 426次阅读

    探索高精度贴片式 TCXO/VCTCXO:AST3TQ - 28 的卓越性能与应用

    探索高精度贴片式 TCXO/VCTCXO:AST3TQ - 28 的卓越性能与应用 作为电子工程师,我们常常在寻找那些能满足复杂设计需求的高性能
    的头像 发表于 05-17 17:00 266次阅读

    探索Cypress EZ - USB SX3:可配置超高速USB控制器的卓越

    探索Cypress EZ - USB SX3:可配置超高速USB控制器的卓越 在当今数字化时代,USB技术的发展日新月异,对于
    的头像 发表于 05-18 10:40 298次阅读