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ThermSym恒温控制石英振荡器
我们的ThermSym OCXO系列采用TXC热对称恒温槽专利结构与高Q值SC-cut谐振器技术,提供绝佳的温度稳定度、相位杂讯与老化特性等。
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多重频率选择
多重频率选择10~50MHz -
ThermSym
ThermSymThermal Symmetry -
超低相位噪声
超低相位噪声-161dBc/Hz phase noise floor -
小型化
小型化9.7mm x 7.5mm
产品群组
资源
档案名称 |
档案类型 |
相关文件 |
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TXC Guidelines for Use of ThermSym Series OCXO |
Application note | 会员专属 |
[IEEE UFFC JS X EETimes] TXC展示Xterniti™平台结合创新AI演算法TimeLock™提供24小时守时需求全面支持优化网络同步设计便利性与门槛 - 电子工程专辑 |
视频 | 档案下载 |
Technical Document-Product Brief-ThermSym OCXO |
Product Brief | 档案下载 |
Highly Stable Miniaturized OCXO with Heater-Embedded Ceramic Package (2018) |
Academic paper | 档案下载 |
微型恒温控制石英振荡器
我们的微型恒温控制石英振荡器ThermSymEros OCXO系列采用微型SC 切割谐振器与先进的封装技术,提供7 x 5mm封装尺寸与业界最小的5 x 3.2mm,可与超稳定性温度补偿石英振荡器(TCXO )系列引脚完全匹配,但具有更好的相位噪声和稳定性,提供±20~50ppb 于环境温度-40~85°C 范围。
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多重频率选择
多重频率选择10~50MHz -
ThermSym
ThermSymThermal Symmetry -
宽温度范围
宽温度范围-40~95°C -
超小型化
超小型化5.0x3.2 mm -
超低相位噪声
超低相位噪声-161 dBc/Hz phase noise floor
产品群组
可靠型恒温控制石英振荡器
我们的ThermSymHercules OCXO 系列为恶劣环境应用提供设计解决方案,例如室外 AAU、小型基站与各种极端环境应用。 ThermHercules OCXO 在 -40~105°C 范围内提供小于 ±10ppb 的频率稳定性,提供业界标准尺寸从 14 x 9mm、9 x 7mm 到 7 x 5mm。
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多重频率选择
多重频率选择10~54MHz -
ThermSym
ThermSymThermal Symmetry -
宽温度范围
宽温度范围-40~105℃ -
超低相位噪声
超低相位噪声-161 dBc/Hz phase noise floor -
小型化
小型化7.0 x 5.0mm
产品群组
资源
档案名称 |
档案类型 |
相关文件 |
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TXC Guidelines for Use of ThermSym Series OCXO |
Application note | 会员专属 |
高稳型恒温控制石英振荡器
我们的高稳定型恒温控制石英振荡器ThermSymChronos OCXO系列采用进阶恒温控制演算法,可在小型化表贴式封装下提供±3 至±5ppb 的频率稳定于-40~85°C环境温度范围,为BBU、DU、CU与各种需要高精准的时钟要求的网络设备提供绝佳之方案。
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多重频率选择
多重频率选择10~54MHz -
宽温度范围
宽温度范围-40~95°C -
超低相位噪声
超低相位噪声-161 dBc/Hz phase noise floor -
超高稳定度
超高稳定度±3ppb
产品群组
资源
档案名称 |
档案类型 |
相关文件 |
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TXC Guidelines for Use of ThermSym Series OCXO |
Application note | 会员专属 |
[IEEE UFFC JS X EETimes] TXC展示Xterniti™平台结合创新AI演算法TimeLock™提供24小时守时需求全面支持优化网络同步设计便利性与门槛 - 电子工程专辑 |
视频 | 档案下载 |
A Miniature Oven-Controlled Crystal Oscillator (OCXO) with ppt Stability over Temperature Using High-Order Polynomial Temperature Control (2023) |
Academic paper | 档案下载 |
A Novel Miniature OCXO Using Hermetically Sealed Ceramic Package (2020) |
Academic paper | 档案下载 |