时间:2025/12/25 16:18:24
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44.736MHz 是一个常见的频率值,广泛应用于通信系统、数字音频设备以及同步光网络(SONET/SDH)等高精度时钟需求的场合。该频率属于石英晶体振荡器(Crystal Oscillator, XO)或温度补偿晶体振荡器(TCXO)等有源晶振常用的输出频率之一。44.736MHz 恰好是 T1/E1 电信线路数据速率的倍数,常用于电信传输设备中的时钟同步。此外,它也是某些高速串行接口和数字信号处理器(DSP)的参考时钟源。
此类晶振模块通常封装在标准的金属或陶瓷封装中,如 7050、5032 或 3225 尺寸,具备稳定的频率输出、低相位噪声和良好的长期稳定性。其工作电压一般为 3.3V 或 5V,输出波形多为 CMOS 或 LVDS 类型,具体取决于应用对抖动和功耗的要求。由于 44.736MHz 属于非基频但高精度的定制频率,在采购时可能需要较长的交期或最小订单量(MOQ),尤其是在使用高稳定度温补或恒温控制类型时。
中心频率:44.736MHz
工作电压:3.3V ±10% / 5V ±10%
输出波形:CMOS / LVDS / clipped sine
频率稳定性:±20ppm 至 ±50ppm(常温)
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
老化率:±3ppm/年
相位噪声:-150dBc/Hz @ 10kHz offset
上升时间:<5ns
电源电流:<30mA
负载条件:15pF 或 50Ω
44.736MHz 晶体振荡器的核心特性在于其高度精确的频率输出与优异的时间稳定性,适用于对同步性能要求极高的通信基础设施。该频率被广泛用于同步光网络(SONET)OC-1 和 SDH STM-0 系统中作为主时钟源,确保数据帧在光纤链路上传输时保持严格的定时关系。由于其频率是 DS1(T1)信号比特率(1.544Mbps)的整数倍(29倍),因此在电信复用设备、PBX 交换机和信令网关中也扮演着关键角色。
为了满足工业级环境下的可靠运行,这类振荡器通常采用低相位噪声设计,有效降低抖动累积,提升高速串行链路的误码率表现。部分高端型号配备温度补偿电路(TCXO),可在宽温范围内维持 ±0.5ppm 到 ±2ppm 的频率偏差,适用于户外基站或车载通信设备。同时,器件内部集成缓冲放大器,提供足够的驱动能力以支持多个下游 IC 同时接收时钟信号,避免额外添加时钟缓冲芯片,简化系统设计。
在封装方面,44.736MHz 振荡器多采用标准化表贴封装(如 7.0×5.0mm、5.0×3.2mm),便于自动化贴片生产,并具备良好的抗机械振动与热冲击能力。部分产品通过 AEC-Q200 认证,可用于汽车电子领域。此外,制造商通常提供定制化服务,包括不同电压、输出逻辑、启停时间及老化修正选项,以适配特定应用场景的需求。
44.736MHz 晶体振荡器主要应用于需要高精度时钟同步的通信与网络设备中。典型用途包括同步光网络(SONET/SDH)终端设备、光传输单元(OTU)、E1/T1 接口卡、数字交叉连接系统(DXC)和电信级路由器。在这些系统中,44.736MHz 作为主参考时钟(PRTC)或节点时钟的输入源,保障整个网络的帧同步与低抖动传输。
此外,该频率也被用于专业音频设备,例如数字调音台、AD/DA 转换器和 AES3 串行音频接口,因其可被分频生成标准音频采样率(如 48kHz、96kHz)的倍频基准,从而减少时钟异步带来的音频失真。在测试与测量仪器领域,如示波器、频谱分析仪和信号发生器中,44.736MHz 可作为内部本地振荡器或采样时钟源,保证测量结果的重复性与准确性。
其他应用还包括工业控制背板总线系统、FPGA 配置时钟、高速 ADC/DAC 驱动时钟以及某些专用集成电路(ASIC)的测试模式时钟输入。随着5G前传网络和小型化基站的发展,支持精确时间协议(PTP)和同步以太网(SyncE)的设备也开始采用此类高稳晶振来实现微秒级时间同步。
SiT8208BD-33-44.736NDJ1
EPSON TG7050CGN44.736MDBG
TXC 9B-44.736MAAJG
NDK NX5032SA-44.736MELQG