时间:2025/12/27 23:05:08
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MSD1583-183MED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(XO),专为对频率稳定性和时钟信号完整性要求极高的应用而设计。该器件采用先进的制造工艺和封装技术,确保在各种环境条件下均能提供卓越的频率精度和长期稳定性。MSD1583-183MED属于恒温控制晶体振荡器(OCXO)类别,具备出色的温度补偿能力,能够在宽工作温度范围内维持极低的频率漂移。其主要特点包括超低相位噪声、高Q值石英晶体、集成恒温控制系统以及优异的老化特性,使其成为高端通信系统、雷达设备、测试测量仪器、航空航天及精密计时等关键领域的理想选择。
该振荡器通常用于需要高度可靠时钟源的应用中,支持固定频率输出,并可根据客户定制需求进行频率配置。MSD1583-183MED采用金属或陶瓷密封封装,有效防止外部环境对内部晶体元件的影响,从而提升可靠性与使用寿命。此外,器件内部集成了高效的加热器控制系统,可在启动后迅速将晶体加热至恒定工作温度,显著缩短预热时间并提高开机稳定性。整体设计注重电磁兼容性(EMC)与抗振动性能,适用于严苛工业与军事环境。
型号:MSD1583-183MED
类型:OCXO(恒温控制晶体振荡器)
输出频率:10MHz
频率稳定性(温度范围):±5×10^-10(在-30°C至+75°C)
老化率(第一年):≤±5×10^-10/年
相位噪声(1Hz偏移):-140dBc/Hz @ 10kHz
供电电压:+12V 或 +15V 可选
工作电流:典型值 1.8A(加热期间),稳态约 0.9A
输出波形:正弦波 或 HCMOS 可选
负载条件:50Ω
工作温度范围:-30°C 至 +75°C
存储温度范围:-55°C 至 +95°C
预热时间:≤3分钟达到标称精度
尺寸:约 50.8mm × 50.8mm × 19.05mm(2英寸×2英寸×0.75英寸)
重量:约 180g
封装形式:密封金属封装
MSD1583-183MED的核心特性在于其卓越的频率稳定性和超低相位噪声表现,这使其在高精度定时应用中脱颖而出。该器件采用双层恒温槽结构设计,通过精密的温度传感与反馈控制回路,将晶体单元维持在一个高度稳定的恒定温度点(通常为85°C左右),从而最大限度地减少因环境温度变化引起的频率漂移。其温度稳定性指标可达±5×10^-10,在整个工业级甚至扩展军用温度范围内均能保持一致性能,远优于普通TCXO或SPXO器件。
在相位噪声方面,MSD1583-183MED表现出色,典型值在10kHz频偏处可达到-160dBc/Hz以下,1Hz偏移处优于-140dBc/Hz,这对于雷达系统、数字通信基站、频谱分析仪等对信号纯净度要求极高的设备至关重要。低相位噪声意味着更少的时钟抖动,进而提升系统的信噪比和数据传输可靠性。
器件的老化特性同样优异,首年老化率不超过±5×10^-10/年,长期使用下频率偏移极小,减少了周期性校准的需求,提升了系统维护效率。其内部使用高Q值SC切型石英晶体,具有良好的应力释放特性和抗冲击能力,进一步增强了频率稳定性。
电源设计方面,支持+12V或+15V直流输入,具备软启动功能以降低浪涌电流,同时集成过温保护机制,防止因异常情况导致损坏。输出可配置为正弦波或HCMOS电平,适配多种下游电路需求。整体结构采用全密封金属外壳,具备优良的防潮、防尘和抗电磁干扰能力,符合MIL-PRF-55310等军用标准要求,适用于野外部署或空间受限的高可靠性系统。
此外,该OCXO还具备快速预热能力,通常在3分钟内即可达到标称频率精度,相比传统OCXO动辄10分钟以上的预热时间大幅缩短,提升了系统可用性。其机械结构经过优化,具备较强的抗振动和冲击能力,可在高强度机械环境下稳定运行。
MSD1583-183MED广泛应用于对时间同步和频率基准有极高要求的领域。在电信基础设施中,它被用作基站主时钟、同步网络(如SyncE、IEEE 1588 PTP)中的核心参考源,确保多节点间的数据同步精度。在国防与航空航天领域,该器件用于雷达系统、电子战设备、卫星通信终端和惯性导航系统中,提供高稳定性的本地振荡信号,保障目标探测与跟踪的准确性。
在测试与测量仪器方面,诸如高精度频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪等设备依赖MSD1583-183MED提供的低噪声时钟源来实现微弱信号的精确捕捉与分析。其优异的短期和长期稳定性使得测量结果更具可重复性和可信度。
此外,在地球物理勘探、深空通信、原子钟辅助系统以及高端数据中心的时间服务器中,该OCXO也扮演着关键角色。例如,在GNSS接收机中作为保持模式下的备用时钟源,能够在卫星信号丢失时仍维持较长时间的精准授时能力。由于其出色的环境适应性和长期可靠性,MSD1583-183MED也被用于极端气候条件下的远程监测站和海上平台设备中,确保系统持续稳定运行。