ZHCSQL3C December 2024 – July 2025 CDC6C
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
对于参考振荡器,振动和冲击是导致相位噪声和抖动增加、移频和尖峰甚至谐振器及其封装物理损坏的常见原因。与石英晶体振荡器相比,BAW 谐振器的数量级更小、质量更轻、频率更高,因此具有更强的抗振性和抗冲击性。也就是说,由于其质量较小,加速度施加到器件上的力也较小。
图 8-3 显示了 CDC6Cx BAW 振荡器的振动性能。德州仪器 (TI) 按照 MIL-STD-883 方法 2026 条件 C (10g) 和方法 2007 条件 A (20g) 进行了测试。在该测试中,CDC6Cx 振荡器安装在 EVM 上,并在 X、Y 和 Z 轴方向上分别承受 10g 的加速度,频率范围为 50Hz 至 2kHz。使用 Keysight E5052B 捕获因振动而产生的杂散相位噪声轨迹,并根据杂散功率计算出频率偏差。然后,根据载波频率将频率偏差转换为 ppb,并统一为 ppb/g。最后,将沿所有三个轴的 ppb/g RMS 总和以 ppb/g 为单位报告为振动灵敏度。CDC6Cx 在振动条件下的性能约为 2ppb/g,而大多数石英振荡器的最佳性能为 3ppb/g,更差的可能超过 10ppb/g。
在机械冲击测试中,德州仪器 (TI) 遵循 MIL-STD-883F 方法 2002 条件 A (1500g) 进行了测试。有关 BAW 技术机械稳健性的更多信息,请参阅独立 BAW 振荡器相对于石英振荡器的优势应用手册。





