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将老一代恒温晶振(OCXO)替换为新一代温补晶振(TCXO),要经历指标比较、物理兼容检查、热效应评估、电路设计与兼容、测试校准、文件更新集成及监控等流程。TCXO 虽有优点,但并非都能替换 OCXO,高精度应用或更需 OCXO,替换前要全面评估,按步骤操作可有效完成替换并减少影响。
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恒温晶振(OCXO)和双恒温晶振(DOCXO)均通过温度控制来提升频率稳定度与准确度。OCXO 靠一个恒温槽隔绝外部温度,稳定度通常在±0.1 ppm 到±1.0 ppm,常见于电信、军事和卫星通信。DOCXO 用双恒温槽,稳定度达±0.01 ppm 到±0.05 ppm,但更贵且大。OCXO 用于一般工业和军事,DOCXO 则适用于特殊的超高精度领域,如高端网络、地理定位和科学研究。在电信等行业,它们是维持系统精度的关键,尤其在易致频率漂移的环境中,而依赖 DOCXO 的行业因频率错误成本高,所以其高精度投资合理。
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在软件定义无线电(SDR)收发机中,122.88MHz 频率时钟用于 16 位 ADC 和 DAC ,此频率可与多种常见音频采样率适配,支持高采样率,利于处理高质量信号;16 位 ADC 能高精度采样但需与系统时钟同步;发送 DAC 确保输出时序正确并与 ADC 协同;晶体滤波器同频过滤无用频率;这些组件与该频率整合,简化设计、增强性能、提供可扩展性,构建了高性能系统架构。
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软件定义无线电(SDR)是无线电技术的重大革新,以软件控制替代传统硬件组件,能收发宽频带信号,在多领域发挥重要作用。频控产品对 SDR 至关重要,保障其性能。SDR 中的频控产品包括生成稳定时钟信号的振荡器、锁定频率的锁相环、处理数字信号的数字信号处理器以及改变信号频率的混频器。SDR 应用广泛,未来有望在频率覆盖、集成人工智能等方面发展,但面临技术、成本和监管等挑战,其已成为通信和技术创新的核心。
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