OCXO disciplinado PT626-GPS16

El OCXO disciplinado de RFX compite con los Estándares Atómicos pero con un rendimiento de ruido de fase superior.

Imagen de OCXO disciplinado PT626-GPS16 de RFXEl OCXO disciplinado PT626-GPS16 de RFX ofrece una estabilidad de temperatura a largo plazo de ±0,001 ppb cuando se bloquea al GPS sobre -40°C a +70°C. Este estándar de frecuencia, que funciona a una frecuencia de 10 MHz a partir de una alimentación de 5 V, ofrece un excelente rendimiento de ruido de fase de -168 dBc/Hz a 100 kHz.

Este diseño, que incorpora un DAC de 16 bits para una transición más suave y un receptor GPS de última generación para mejorar la sensibilidad, ofrece múltiples ventajas a los ingenieros que desean sustituir los estándares de frecuencia de rubidio y cesio.

La precisión de las señales de temporización es extremadamente importante en el mundo digital conectado en red, ya que permite a los sistemas sincronizar, autenticar y verificar con precisión las transferencias de datos. La certificación de los equipos es igualmente importante cuando se utilizan patrones para calibrar según normas internacionales, y en este trabajo es indispensable disponer de patrones de frecuencia fiables.

El PT626-GPS16 puede aceptar una variedad de antenas para recopilar datos de temporización y posicionamiento de los satélites que tienen a bordo relojes de cesio y por lo tanto es tan preciso como los estándares de temporización de Clase Uno cuando se disciplina. Esto se debe en parte a la gran precisión de los osciladores internos controlados por cristal, que proporcionan una persistencia precisa con un ruido de fase extremadamente bajo.

Una buena fuente de cesio es grande y suele montarse en bastidor, mientras que una buena fuente de rubidio es más pequeña, pero sigue siendo un dispositivo bastante grande, mientras que la PT626-GPS16 ocupa muy poco espacio, sólo 57 mm por 38 mm, y se incorpora fácilmente como componente en el diseño de un sistema.

Los paquetes físicos del interior de los patrones de cesio y rubidio son la razón de su excelente estabilidad de frecuencia, pero también la causa principal de su tamaño relativamente grande. Por el contrario, el principal elemento de control de frecuencia en el interior del PT626-GPS16 es un cristal de cuarzo de corte SC de precisión muy pequeño, lo que significa que el tamaño total del paquete es significativamente más compacto que los estándares de cesio o rubidio.

Superficialmente, un estándar de frecuencia de cesio supera a un estándar de frecuencia de rubidio que supera a un OCXO estabilizado por GPS, pero un examen más detallado del rendimiento comparativo refuerza las razones para especificar en su lugar un OCXO estabilizado por GPS. Aparte del rendimiento superior en ruido de fase del PT626-GPS16, el rendimiento de la desviación Allan a un segundo es cercano a 10-13 y cercano a 10-12 a varios miles de segundos. En comparación, una fuente de rubidio tendrá probablemente una desviación Allan cercana a 10-11 a un segundo. La estabilización GPS del PT626-GPS16 llevará al OCXO hacia la desviación Allan a largo plazo de una unidad de cesio, cercana a 10-14, ofreciendo al usuario lo mejor de todos los mundos.

Dependiendo de la aplicación, las ventajas del PT626-GPS en comparación con los estándares de cesio y rubidio incluyen un tamaño mucho menor, un menor consumo de energía, un rendimiento de ruido de fase significativamente mejor, tiempos de entrega más cortos y un coste significativamente menor, especialmente en volumen.

Características
  • Frecuencia estándar: 10 MHz
  • GPS PLL
  • Voltaje: 5,0 V
  • Salida: Onda senoidal 7 dBm
  • Bajo ruido de fase: -168 dBc/Hz a 100 kHz
  • Estabilidad a largo plazo de la temperatura: ±0,001ppb sobre -40°C a +70°C (cuando está bloqueado al GPS)
  • Corriente de calentamiento: 540 mA
  • Corriente de reposo: 270 mA
  • Envejecimiento: ±0,1 ppb máx. al día; ±50 ppb máx. al año
  • Antena: ganancia típica 25 dBm
  • Interfaz: Conector SMA
Aplicaciones
  • Norma de frecuencia de laboratorio
  • Estaciones base inalámbricas sincronizadas
  • Receptores coherentes de fase
  • Sistemas avanzados conectados en el tiempo
  • Estaciones base 5G
  • Equipos de prueba y medición
  • Sistemas de radar
Publicado: 2023-02-08