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  • 2025-9-18     DEI Blog_09.18.25
    极端温度下,恒温晶体振荡器(OCXO)频率稳定性显著优于温度补偿晶体振荡器(TCXO):OCXO 靠微型恒温槽控温,宽温内稳定度达 ±100ppb 以内且极端温度下仍稳定;TCXO 依赖电子补偿,稳定度仅 ±1-3ppm,超 + 85°C 后大幅下降,故 OCXO 是极端环境高频率精度需求的优选。
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  • 2025-9-17     DEI Blog_09.17.25
    恒温晶体振荡器(OCXO)的频率 - 温度特性以减少环境温度变化导致的频率偏差为核心设计目标,其通过微型恒温槽维持石英晶体恒定温度,能在 - 40°C 至 + 85°C 宽温范围内实现 ±1 至 ±10ppb 的频率稳定度;但环境温度急剧波动会暂时打破恒温槽热平衡,引发晶体微小频率偏差(待恒温槽恢复稳定后缓解),而良好隔热与合理设备布置可减轻这类瞬态影响,保障 OCXO 在温度变化时仍保持较高稳定度。
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  • 2025-9-16     DEI Blog_09.16.25
    环境温度会通过改变石英晶体周边热环境影响恒温晶体振荡器(OCXO)的频率稳定度:OCXO 的恒温槽虽能维持晶体恒温以减少频率偏差,但环境温度剧烈波动仍可能影响其短期频率稳定性(STFS),需将温度波动控制在 10 毫开尔文(mK)内以优化性能,通过良好隔热与合理布置设备,可使 OCXO 频率稳定度保持在十亿分之几(ppb)范围。
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  • 2025-9-15     DEI Blog_09.15.25
    环境温度对恒温晶体振荡器(OCXO)的功耗存在直接影响:环境温度降低时,OCXO 的加热单元需更努力工作以维持晶体设定温度,导致功耗增加;环境温度较高且接近设定温度时,所需加热量减少,功耗随之降低。此外,在启动阶段或寒冷环境中,OCXO 功耗会特别高,直至恒温槽进入稳定运行状态。
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