在对尺寸、重量和功耗(SWaP)有严格要求的航太和国防应用中,开发人员需要超洁净的计时设备。晶片级原子钟 (CSAC)是这些系统的重要基准,可在传统原子钟体积过大或功耗过高以及其他卫星叁考时钟可能受到影响的情况下,提供必要的精确稳定计时。Microchip Technology Inc.今日宣布推出第二代低杂讯晶片级原子钟(LN-CSAC),型号? SA65-LN,具有更低的外形高度和更宽的工作温度范围,可在苛刻的条件下实现低相位杂讯和原子钟稳定性。
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外形高度小於 ? 英寸,可?电池供电设备提供混频功能 |
Microchip 自主开发了真空微型晶体振荡器 (EMXO)技术,并将其整合到CSAC中,使SA65-LN型号外形高度降低到 ? 英寸以下,同时功耗保持在 <295 mW。新设计具有体积小、功耗低和精确度高等优点,是移动雷达、拆卸式无线电、拆卸式简易爆炸装置干扰系统、自主感测器网路和无人驾驶车辆等航太和国防关键任务应用的最隹选择。这款新型LN-CSAC 的工作温度范围更广(-40。C 至 +80。C),可在极端条件下保持频率和相位稳定性,进而提高可靠性。
Microchip频率和时间系统业务部??总裁Randy Brudzinski 表示:「我们的新一代 LN-CSAC 以极其紧凑的外形提供了卓越的稳定性和精确度,是频率技术的一大进步。该元件使客户能够获得卓越的讯号清晰度和原子级精确度,同时还能降低设计复杂性和功耗。」
LN-CSAC将晶体振荡器和原子钟的优点集合於同一个紧凑型元件中。EMXO在 10 Hz 时的低相位杂讯 < -120 dBc/Hz,在1秒平均时间内的亚伦方差(ADEV)稳定性 <1E-11。原子钟的初始精确度? ±0.5 ppb,低频漂移效能 <0.9 ppb/月,最大温度引起的误差 <±0.3ppb。与采用两个振荡器的设计相比,LN-CSAC 可节省电路板空间、设计时间和总体功耗。
LN-CSAC的晶体讯号纯度和低相位杂讯可确保高品质的讯号完整性,这对混频至关重要。原子级精确度允许更长的校准间隔,这有助於延长任务持续时间,并有助於降低维护要求。
Microchip的航太和国防产品专?满足相关市场的严格要求而设计,具有高可靠性、高精确性和高耐用性。公司解决方案包括微控制器 (MCU)、微处理器 (MPU)、FPGA、电源管理、记忆体、安全和定时元件,可确保在航空电子设备、雷达系统和安全通讯等关键任务应用中实现最隹效能。如需了解更多讯息,请叁阅Microchip 航太与国防解决方案网页。