时间:2025/12/27 23:59:18
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MSD1278-183MLD是一款由Microsemi(现为Microchip Technology的一部分)生产的高性能、低相位噪声晶体振荡器(OCXO),专为需要极高频率稳定性和精确时间基准的应用而设计。该器件采用紧凑型金属封装,具备出色的温度稳定性和老化特性,适用于对时钟源要求极为严苛的通信、测试测量、航空航天和国防系统等高端领域。MSD1278-183MLD提供固定频率输出,其设计融合了先进的恒温控制技术,确保在宽工作温度范围内实现极低的频率偏差。该振荡器内部集成了加热器和温度感应反馈回路,可将晶体维持在恒定的工作温度点,从而极大减少外部环境温度变化对频率稳定性的影响。此外,该型号具有低抖动、高可靠性以及良好的抗振动和冲击性能,适合部署在恶劣或关键任务环境中。其引脚兼容行业标准OCXO封装形式,便于系统集成与替换。整体而言,MSD1278-183MLD代表了高端频率控制器件的技术水平,广泛应用于同步网络设备、雷达系统、精密仪器和卫星通信终端中,作为主时钟源发挥核心作用。
型号:MSD1278-183MLD
制造商:Microsemi(Microchip)
类型:恒温晶体振荡器(OCXO)
标称频率:10 MHz
输出波形:CMOS/ clipped sine(具体以数据手册为准)
频率稳定性(含温度):±5 ppb(典型值,-30°C 至 +75°C)
老化率(第一年):≤±5 ppb/年
电源电压:+5 VDC 或 +12 VDC(依版本而定)
功耗:约1.5 W(启动时更高)
工作温度范围:-30°C 至 +75°C
存储温度范围:-55°C 至 +95°C
相位噪声(1 Hz offset):-100 dBc/Hz 典型值
相位噪声(10 Hz offset):-140 dBc/Hz 典型值
相位噪声(100 Hz offset):-150 dBc/Hz 典型值
上升时间:< 10 ns
下降时间:< 10 ns
负载条件:15 pF || 10 kΩ 到 GND
封装形式:金属密封 DIP 封装,8 引脚
尺寸:约 25.4 mm × 25.4 mm × 12.7 mm
MSD1278-183MLD具备卓越的频率稳定性和极低的相位噪声表现,是高端定时应用中的理想选择。其核心优势在于采用了高Q值SC切型石英晶体和精密恒温控制系统,能够在极端温度波动下保持频率输出的高度一致。恒温槽设计通过闭环温度调节机制,将晶体单元维持在+75°C左右的恒定点,显著降低了因环境温度变化引起的频率漂移。该器件在整个工业级温度范围内的频率偏差控制在±5 ppb以内,满足最严格的同步需求,如电信基站、光传输网络(OTN)和同步以太网设备。此外,其年老化率不超过±5 ppb,意味着长期运行中无需频繁校准,提升了系统的维护间隔和可靠性。
在动态性能方面,MSD1278-183MLD展现出优异的短期稳定性和极低的相位噪声,尤其在靠近载波的偏移频率(如1 Hz、10 Hz)处表现突出,这对于雷达信号处理、高精度模数转换和相干通信系统至关重要。低相位噪声有助于降低误码率、提高信噪比,并增强多通道系统的同步精度。该振荡器还具备良好的抗机械振动和冲击能力,符合MIL-STD-883相关测试标准,适用于移动平台和航空航天应用。
电源管理方面,该OCXO具备软启动功能,可在上电过程中逐步加热晶体腔体,避免电流冲击,延长器件寿命。同时支持待机或禁用模式(如有配置引脚),允许系统在非工作时段关闭振荡器以节省功耗。其输出驱动能力适配标准逻辑电平,兼容多种时钟分配芯片和锁相环(PLL)电路,简化了系统设计。整个器件采用全密封金属封装,防止湿气和污染物侵入,保障长期稳定运行。
MSD1278-183MLD广泛应用于对时间基准精度要求极高的系统中。在电信基础设施领域,它被用作同步数字体系(SDH)、同步光网络(SONET)和PTP(精确时间协议)主控时钟源,确保网络节点之间的时间一致性,防止数据丢包和时钟滑动。在测试与测量设备中,例如高精度频谱分析仪、信号发生器和网络分析仪,该振荡器提供稳定的参考信号,提升仪器的测量分辨率和重复性。
在国防和航空航天领域,MSD1278-183MLD用于雷达系统、电子战设备和卫星通信终端,作为本地振荡器或系统主时钟,保障信号处理的相干性和定位精度。其高稳定性也使其成为全球导航卫星系统(GNSS)接收机中的备用或增强型参考时钟,在失去卫星信号时仍能维持较长时间的精准授时。
此外,该器件还适用于数据中心主时钟模块、量子计算实验装置、射电天文观测站以及电力系统同步相量测量单元(PMU),在这些场景中,微小的时钟误差可能导致严重的系统问题。由于其出色的可靠性和环境适应性,MSD1278-183MLD也成为野外部署或无人值守设备的理想选择,例如远程监测站和海底通信中继器。
LTC6908-1