Connor‑Winfield 10MHz OCXO恒温晶振选型指南:OH100、OH2095TSE与OX200对比
发布时间:2026-08-24 09:19:05 浏览:17
为什么10MHz OCXO被广泛用于精密时钟系统?
10MHz是通信同步、GNSS授时、频率计、信号发生器、无线电设备和测试测量系统中常见的参考频率。相比普通XO和TCXO,OCXO将石英晶体及关键电路维持在相对稳定的内部温度,从而降低环境温度变化引起的频率漂移。
Connor‑Winfield的OCXO产品重点面向高稳定度、低相位噪声和低抖动应用。产品覆盖固定频率OCXO、可进行电子频率调节的VCOCXO,以及集成同步控制功能的时间频率模块。Connor‑Winfield振荡器产品线
典型应用包括:
IEEE 1588 PTP主时钟和通信网络同步
GNSS、GPS及北斗授时设备
5G基站和无线通信基础设施
频率计、频谱分析仪和信号发生器
雷达、无线电和微波设备
工业控制及高精度数据采集
本地10MHz频率基准

Connor‑Winfield 10MHz OCXO重点型号对比
| 型号 | 类型 | 供电 | 频率稳定度 | 输出 | 工作温度 | 安装方式 |
| OH2095TSE-010.0M | OCXO | 3.3V | ±3ppb | CMOS | -40℃~+95℃ | 通孔 |
| OH100-61003CF-010.0M | OCXO | 3.3V | ±10ppb | CMOS | -40℃~+85℃ | 通孔 |
| OX200-SC-010.0M | VCOCXO | 12V | ±1.5ppb | LVCMOS | 0℃~+70℃ | 通孔 |
| OH320-CC-700503CF-010.0M | OCXO | 3.3V | 按完整规格后缀确认 | CMOS | 按具体版本确认 | 表面贴装 |
| EH321-TFC-CC-60033CF-010.0M | OCXO同步模块 | 3.3V | ±0.3ppb* | CMOS | -40℃~+85℃ | 表面贴装 |
OH2095TSE-010.0M:适合宽温高稳定应用
OH2095TSE-010.0M是一款10MHz固定频率OCXO,采用3.3V供电和CMOS输出,标称频率稳定度为±3ppb,工作温度覆盖-40℃至+95℃。
该型号内部结合SC切割恒温晶体振荡器、温度传感器和EEPROM,可为设备提供稳定的10MHz信号,同时支持系统获得与温度相关的数据。
主要参数:
| 参数 | OH2095TSE-010.0M |
|---|---|
| 标称频率 | 10MHz |
| 振荡器类型 | OCXO |
| 供电电压 | 3.3V |
| 输出类型 | CMOS |
| 频率稳定度 | ±3ppb |
| 工作温度 | -40℃~+95℃ |
| 封装尺寸 | 约20.6 × 20.6 × 12.7mm |
| 安装方式 | 通孔 |
适合:
宽温工业授时设备
户外通信基础设施
GNSS时间频率系统
对环境温度监测有要求的设备
高稳定度10MHz本地参考源
如果设备需要在-40℃以下限至+85℃以上限之间工作,OH2095TSE通常比仅支持商业温度范围的型号更有优势。
OH100-61003CF-010.0M:兼顾宽温和通用性
OH100-61003CF-010.0M是一款3.3V、10MHz CMOS输出OCXO,频率稳定度为±10ppb,工作温度为-40℃至+85℃。
主要参数:
| 参数 | OH100-61003CF-010.0M |
|---|---|
| 标称频率 | 10MHz |
| 振荡器类型 | OCXO |
| 供电电压 | 3.3V |
| 输出类型 | CMOS |
| 频率稳定度 | ±10ppb |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 安装方式 | 通孔 |
| 封装 | 6-DIP、5引脚 |
该型号的稳定度低于OH2095TSE和OX200-SC,但宽温范围和3.3V CMOS接口更容易融入工业与通信设备。适合不需要温度遥测功能、但需要宽温10MHz参考时钟的设计。
OX200-SC-010.0M:面向超高稳定度和低相噪系统
OX200-SC-010.0M属于VCOCXO,即带电压控制功能的恒温晶体振荡器。它提供10MHz LVCMOS输出,采用12V供电,在0℃至+70℃范围内的频率稳定度可达±1.5ppb。
主要参数:
| 参数 | OX200-SC-010.0M |
|---|---|
| 标称频率 | 10MHz |
| 振荡器类型 | VCOCXO/OCVCXO |
| 供电电压 | 12V |
| 输出类型 | LVCMOS |
| 频率稳定度 | ±1.5ppb |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ |
| 封装尺寸 | 约36 × 27 × 13.46mm |
| 安装方式 | 通孔 |
该型号采用SC切割晶体,强调低相位噪声、低抖动、低老化率和电子频率控制,适合:
IEEE 1588 PTP主时钟
PLL频率锁定系统
高精度实验室频率基准
测试测量设备
对近端相位噪声敏感的射频系统
需要注意的是,OX200-SC使用12V供电,封装也比普通3.3V OCXO更大,并不适合所有低功耗或紧凑型设备。其优势主要体现在稳定度、相位噪声和可调节能力,而不是尺寸和功耗。
OH320系列:适合表面贴装设计
OH320-CC-700503CF-010.0M是一款10MHz、3.3V、CMOS输出的表面贴装OCXO。与OH100、OH2095TSE和OX200-SC的通孔结构相比,OH320系列更适合需要自动化贴片装配或控制PCB高度的设备。
选用OH320系列时,应重点确认:
完整料号对应的温度范围
温度稳定度代码
CMOS或正弦波输出
是否需要电子频率控制
预热功耗和稳态功耗
7-SMD封装焊盘尺寸
OH320系列适合通信板卡、紧凑型授时终端和表面贴装生产线。不过,完整料号后缀包含具体的性能配置,不能只根据“OH320”系列名称确定所有参数。
EH321-TFC:适合高精度时间与频率同步
EH321-TFC-CC-60033CF-010.0M并非简单的固定输出OCXO。EH321系列将高精度OCXO与时间频率同步功能结合,可用于需要外部参考锁定、保持和频率同步的系统。
该型号提供:
10MHz输出
3.3V供电
CMOS输出
表面贴装模块
-40℃~+85℃工作温度
高精度时间频率同步能力
如果系统只需要一个自由运行的10MHz参考时钟,OH100、OH2095TSE或OH320通常更直接;如果设备需要与1PPS或外部频率参考同步,并关注失锁后的保持性能,EH321-TFC更值得评估。
常见问题
10MHz OCXO能否直接替代10MHz TCXO?
不一定。两者虽然输出频率相同,但OCXO通常具有更高稳定度和更低相位噪声,同时功耗、启动电流、预热时间和封装尺寸也更大。替换前必须核对供电、输出电平、引脚及PCB空间。
OH100与OH2095TSE应如何选择?
OH100适合需要3.3V、±10ppb和-40℃~+85℃性能的通用宽温设计。OH2095TSE提供±3ppb稳定度、-40℃~+95℃温度范围,并集成温度传感器和EEPROM,更适合高精度授时及温度补偿系统。
OX200-SC为什么采用12V供电?
OX200-SC定位于超高稳定度和低相位噪声应用,内部恒温与控制电路采用12V供电。它不适合直接接入3.3V电源,设计时应提供稳定、低噪声的12V电源。
OCXO上电后能立即达到标称精度吗?
通常不能。OCXO需要一定时间将内部恒温槽加热并稳定。预热期间频率会逐渐收敛,达到最终性能所需时间应以对应型号数据手册为准。
10MHz OCXO适合IEEE 1588 PTP设备吗?
适合。OCXO可提高PTP主时钟或边界时钟的本地频率稳定度,并改善失去外部参考后的保持表现。具体还要结合DPLL、GNSS接收机、同步算法和保持误差预算选型。
不同Connor‑Winfield 10MHz OCXO可以直接互换吗?
不能仅凭10MHz频率判断。供电电压、输出类型、稳定度、控制电压、温度范围、封装尺寸和引脚定义都可能不同,因此需要逐项核对。
总结
Connor‑Winfield 10MHz OCXO覆盖通用宽温、高稳定度、低相位噪声、表面贴装和集成同步等不同需求:
OH100-61003CF-010.0M适合3.3V宽温通用设计;
OH2095TSE-010.0M适合±3ppb、高温范围及温度监测应用;
OX200-SC-010.0M适合要求±1.5ppb、低相噪和频率可调的高端系统;
OH320系列适合表面贴装设备;
EH321-TFC系列适合需要外部参考同步和保持功能的时间频率系统。
立维创展可根据所需稳定度、工作温度、输出形式、供电电压、封装及应用环境,协助确认Connor‑Winfield 10MHz OCXO的完整料号、资料和供货信息。
推荐资讯
对比Q-Tech QT25HF与QT25VHF的调谐方式、APR、相位噪声、控制电压及应用区别,了解固定频率LWO和压控VCLWO应如何选择。
MICRON公司的QLC NAND技术提供了功能、容量、性能和价值,以在性能至关重要、SSD历来过于昂贵的环境中挑战HDD。借助QLC SSD,可以快速访问和分析性能敏感的读取密集型工作,从而为业务提供能力--例如实时分析、机器学习、人工智能、大数据、内容传递、用户身份验证等等。
在线留言