传统方案中,无源晶振输出的信号存在多类缺陷,需依赖复杂调理电路弥补:一是信号幅度微弱(只毫伏级),需外接低噪声放大器(如 OPA847)将信号放大至标准电平(3.3V/5V),否则无法驱动后续芯片;二是噪声干扰严重,需配置 π 型滤波网络(含电感、2-3 颗电容)滤除电源纹波,加 EMI 屏蔽滤波器抑制辐射杂波,避免噪声导致信号失真;三是电平不兼容,若后续芯片需 LVDS 电平(如 FPGA),而无源晶振输出 CMOS 电平,需额外加电平转换芯片(如 SN75LBC184);四是阻抗不匹配,不同负载(如射频模块、MCU)需不同阻抗(50Ω/75Ω),需外接匹配电阻(如 0402 封装的 50Ω...
低相位抖动是数据传输设备的另一需求,高速数据(如 5G 基站的 256QAM 调制信号)对时钟相位变化极为敏感,相位抖动超 5ps 会导致符号间干扰。有源晶振采用低噪声晶体管与差分输出架构,相位抖动可控制在 1ps 以内,避免因时钟抖动导致的数据帧同步失败,例如工业以太网设备(如 Profinet)传输实时控制数据时,该特性能确保数据帧按毫秒级时序精确收发,无延迟或丢失。此外,数据传输设备常处于复杂电磁环境(如基站机房、工业车间),有源晶振内置多级滤波电路与屏蔽封装,可滤除供电纹波与外部电磁干扰,避免时钟信号受杂波影响。同时,其支持灵活频率定制(如 156.25MHz 适配光纤传输、250MH...
有源晶振输出信号质量高的重要优势,体现在低相位噪声、高频率稳定度与低幅度波动三大维度,这些特性直接作用于设备关键功能,从根本上提升整体性能表现。低相位噪声是提升通信类设备性能的关键:在 5G 基站或高速光模块中,时钟信号的相位噪声会导致调制信号星座图偏移,引发误码率上升。有源晶振通过低噪声晶体管架构与内置滤波电路,将 1kHz 偏移时的相位噪声控制在 - 130dBc/Hz 以下,相比无源晶振(约 - 110dBc/Hz)降低 20dB,可使光模块的误码率从 10⁻⁹降至 10⁻¹²,大幅提升数据传输可靠性,同时延长信号传输距离(如从 10km 增至 20km)。有源晶振无需外部振荡器驱动,简...