Q-Tech抗輻射MCXOs開拓空間應(yīng)用新邊疆
Q-TechRad-HardenedMCXOs的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)
卓越的抗輻射性能
Q-Tech的Rad-HardenedMCXOs在抗輻射性能方面表現(xiàn)卓越,這得益于其創(chuàng)新的設(shè)計(jì)與先進(jìn)的制造工藝.在材料選擇上,采用了特殊的抗輻射半導(dǎo)體材料,這種材料能夠有效抵御高能粒子的轟擊,減少輻射對(duì)電子元件的損傷.其內(nèi)部電路設(shè)計(jì)也經(jīng)過(guò)了精心優(yōu)化,通過(guò)增加屏蔽層和采用冗余電路結(jié)構(gòu),進(jìn)一步降低了輻射干擾對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的影響.例如,在某低軌道衛(wèi)星項(xiàng)目中,衛(wèi)星需要在輻射強(qiáng)度高的環(huán)境中運(yùn)行,Q-Tech的Rad-HardenedMCXOs成功經(jīng)受住了考驗(yàn),穩(wěn)定運(yùn)行,保障了衛(wèi)星通信和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的正常工作.相比其他同類產(chǎn)品,Q-Tech的Rad-HardenedMCXOs優(yōu)勢(shì)明顯.一些傳統(tǒng)的抗輻射石英晶體振蕩器雖然也能在一定程度上抵御輻射,但在高劑量輻射環(huán)境下,其頻率穩(wěn)定性會(huì)受到較大影響,出現(xiàn)頻率漂移的情況.而Q-Tech的產(chǎn)品憑借其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和優(yōu)質(zhì)的材料,能夠在更高的輻射劑量下保持穩(wěn)定的頻率輸出,頻率漂移控制在極小的范圍內(nèi),確保了電子設(shè)備在惡劣輻射環(huán)境中的可靠運(yùn)行.
在空間任務(wù)中,對(duì)時(shí)間和頻率精度有著極為嚴(yán)苛的要求,Q-Tech的Rad-HardenedMCXOs能夠提供精準(zhǔn)穩(wěn)定的頻率信號(hào),滿足這些高要求.它采用了先進(jìn)的微電腦補(bǔ)償技術(shù),通過(guò)內(nèi)置的微處理器晶振實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和調(diào)整晶體振蕩器的頻率.該處理器能夠根據(jù)環(huán)境溫度,電壓等因素的變化,快速計(jì)算并輸出相應(yīng)的補(bǔ)償信號(hào),對(duì)晶體振蕩器的頻率進(jìn)行精確校準(zhǔn),從而保證了輸出頻率的高度穩(wěn)定性.以衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)為例,衛(wèi)星需要精確的時(shí)間和頻率基準(zhǔn)來(lái)確定自身位置和向地面用戶發(fā)送準(zhǔn)確的導(dǎo)航信號(hào).Q-Tech的Rad-HardenedMCXOs的高精度頻率穩(wěn)定性確保了衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的定位精度,為全球用戶提供了可靠的導(dǎo)航服務(wù).在深空探測(cè)任務(wù)中,探測(cè)器與地球之間的通信需要極其穩(wěn)定的頻率信號(hào)來(lái)保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和完整性.Q-Tech的產(chǎn)品能夠在探測(cè)器遠(yuǎn)離地球的過(guò)程中,始終保持穩(wěn)定的頻率輸出,使得探測(cè)器能夠?qū)⒄滟F的探測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤地傳輸回地球,為科學(xué)家研究宇宙提供了重要的數(shù)據(jù)支持.
出色的尺寸,重量和功耗(SWaP)表現(xiàn)
在空間應(yīng)用中,衛(wèi)星和航天器的空間和能源資源都非常有限,因此設(shè)備的尺寸,重量和功耗成為了關(guān)鍵因素.Q-Tech的Rad-HardenedMCXOs具有體積小,重量輕,功耗低的顯著特點(diǎn),在尺寸方面,采用了先進(jìn)的封裝技術(shù),將晶體振蕩器及其相關(guān)電路集成在一個(gè)極小的封裝內(nèi),與傳統(tǒng)的同類產(chǎn)品相比,體積縮小了.在重量上,由于采用了輕質(zhì)材料和優(yōu)化的電路設(shè)計(jì),重量減輕了,這對(duì)于對(duì)重量極為敏感的衛(wèi)星和航天器來(lái)說(shuō),能夠有效減少發(fā)射成本,提高運(yùn)載效率.在功耗方面,Q-Tech有源溫補(bǔ)晶振通過(guò)優(yōu)化電路結(jié)構(gòu)和采用低功耗元器件,將Rad-HardenedMCXOs的功耗降低到了行業(yè)領(lǐng)先水平.例如,在某小型衛(wèi)星項(xiàng)目中,使用Q-Tech的產(chǎn)品后,整個(gè)衛(wèi)星系統(tǒng)的功耗降低了,這使得衛(wèi)星能夠使用更小的太陽(yáng)能電池板和電池組,進(jìn)一步節(jié)省了空間和重量,同時(shí)延長(zhǎng)了衛(wèi)星的使用壽命.這種出色的SWaP表現(xiàn),為空間應(yīng)用節(jié)省了寶貴的資源,提高了系統(tǒng)的整體效率,使衛(wèi)星和航天器能夠搭載更多的科學(xué)儀器和任務(wù)設(shè)備,執(zhí)行更復(fù)雜的空間任務(wù).
Q-Tech抗輻射MCXOs新擴(kuò)展的空間應(yīng)用場(chǎng)景
深空探測(cè)任務(wù):在火星探測(cè)任務(wù)中,Q-Tech的Rad-HardenedMCXOs發(fā)揮著不可或缺的作用.火星距離地球十分遙遠(yuǎn),探測(cè)器在前往火星的過(guò)程中,需要穿越充滿輻射的宇宙空間,還要應(yīng)對(duì)火星周圍復(fù)雜的輻射環(huán)境.以我國(guó)的天問(wèn)一號(hào)火星探測(cè)器為例,它在長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的星際飛行中,依靠Q-Tech的抗輻射微電腦補(bǔ)償晶體振蕩器提供穩(wěn)定的頻率基準(zhǔn).這確保了探測(cè)器的通信系統(tǒng)能夠與地球保持穩(wěn)定的聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的可靠傳輸.在探測(cè)器進(jìn)入火星軌道并開展探測(cè)工作時(shí),穩(wěn)定的頻率信號(hào)使得探測(cè)器的導(dǎo)航與控制系統(tǒng)能夠精確地控制探測(cè)器的姿態(tài)和軌道,保證各種科學(xué)儀器準(zhǔn)確地對(duì)火星進(jìn)行觀測(cè)和分析,為我們獲取了大量關(guān)于火星的地質(zhì),氣候等珍貴數(shù)據(jù).在小行星探測(cè)任務(wù)中,Q-Tech的產(chǎn)品同樣至關(guān)重要.小行星的軌道和物理特性各不相同,探測(cè)任務(wù)面臨著諸多不確定性.探測(cè)器在接近小行星時(shí),需要極其精確的導(dǎo)航和控制,以實(shí)現(xiàn)對(duì)小行星的繞飛,著陸和采樣等任務(wù).Q-Tech的Rad-HardenedMCXOs能夠在復(fù)雜的輻射環(huán)境下,為探測(cè)器的電子設(shè)備提供穩(wěn)定的頻率信號(hào),保障探測(cè)器的自主導(dǎo)航系統(tǒng)準(zhǔn)確計(jì)算軌道和姿態(tài),使探測(cè)器能夠成功接近小行星并完成各項(xiàng)探測(cè)任務(wù).例如,日本的隼鳥2號(hào)小行星探測(cè)器在對(duì)龍宮小行星進(jìn)行探測(cè)時(shí),其內(nèi)部的電子設(shè)備就依賴于類似的高精度抗輻射封裝晶振,確保了探測(cè)器在近距離接觸小行星時(shí),能夠穩(wěn)定地進(jìn)行圖像拍攝,光譜分析和樣本采集等工作,為人類研究太陽(yáng)系的起源和演化提供了重要的樣本和數(shù)據(jù).
衛(wèi)星星座部署:在大規(guī)模衛(wèi)星星座中,衛(wèi)星數(shù)量眾多,它們需要長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,以保障通信,遙感等功能的實(shí)現(xiàn).Q-Tech的Rad-HardenedMCXOs為衛(wèi)星提供了穩(wěn)定的頻率基準(zhǔn),大大提高了衛(wèi)星的可靠性和工作壽命.以SpaceX的星鏈衛(wèi)星星座為例,該星座旨在為全球提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù),擁有數(shù)千顆衛(wèi)星.這些衛(wèi)星在低地球軌道運(yùn)行,面臨著較強(qiáng)的輻射環(huán)境和復(fù)雜的空間環(huán)境干擾.Q-Tech的抗輻射微電腦補(bǔ)償晶體振蕩器被應(yīng)用于星鏈衛(wèi)星中,確保了衛(wèi)星通信系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,使得衛(wèi)星能夠與地面基站和其他衛(wèi)星進(jìn)行高效的數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的通信覆蓋.在遙感衛(wèi)星星座中,衛(wèi)星需要精確的時(shí)間和頻率基準(zhǔn)來(lái)保證對(duì)地球表面觀測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性.Q-Tech的產(chǎn)品能夠使遙感衛(wèi)星的成像設(shè)備和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在穩(wěn)定的頻率下工作,提高了圖像的分辨率和數(shù)據(jù)的精度,為氣象監(jiān)測(cè),資源勘探,環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域提供了高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持.
| SG-210STF 32.0000ML | EPSON | SG-210STF | XO | 32 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG-210STF 12.0000ML | EPSON | SG-210STF | XO | 12 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG-210STF 26.0000ML | EPSON | SG-210STF | XO | 26 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| EG-2121CA 200.0000M-LHPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±100ppm |
| SG-310SCF 25.0000MB0 | EPSON | SG-310 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| SG-310SCF 25.0000MC0 | EPSON | SG-310 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.7V ~ 3.6V | - |
| SG5032CAN 50.000000M-TDBA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
| SG5032CAN 16.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 16 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| SG-210STF 12.2880ML0 | EPSON | SG-210STF | XO | 12.288 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG-210STF 40.0000ML0 | EPSON | SG-210STF | XO | 40 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG-210STF 50.0000ML0 | EPSON | SG-210STF | XO | 50 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG3225CAN 25.0000M-TJGA6 | EPSON | SG3225CAN | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| SG7050CAN 25.000000M-TJGA0 | EPSON | SG7050CAN | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| SG7050CAN 12.000000M-TJGA0 | EPSON | SG7050CAN | XO | 12 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| SG7050CCN 20.000000M-HJGA0 | EPSON | SG7050CCN | XO | 20 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm |
| TG2520SMN 26.0000M-ECGNNM5 | EPSON | TG2520SMN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| SG-615P 22.1184MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | XO | 22.1184 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm |
| SG-310SCF 48.0000MC3 | EPSON | SG-310 | XO | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm |
| SG-310SDF 25.0000MB3 | EPSON | SG-310 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| SG-210STF 20.0000ML | EPSON | SG-210STF | XO | 20 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG-615P 7.3728MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | XO | 7.3728 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm |
| VG-4231CE 27.0000M-PSCM0 | EPSON | VG-4231CE | VCXO | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±37ppm |
| SG7050CAN 24.576000M-TJGA3 | EPSON | SG7050CAN | XO | 24.576 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG7050CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON | SG7050CAN | XO | 12 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG7050CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON | SG7050CAN | XO | 48 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG7050CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON | SG7050CAN | XO | 25 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG7050CAN 48.000000M-TJGAB | EPSON | SG7050CAN | XO | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| SG7050CAN 8.000000M-TJGA3 | EPSON | SG7050CAN | XO | 8 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG7050CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON | SG7050CAN | XO | 10 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG7050CAN 27.000000M-TJGA3 | EPSON | SG7050CAN | XO | 27 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG7050CAN 24.000000M-TJGA3 | EPSON | SG7050CAN | XO | 24 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| TG2016SMN 26.0000M-ECGNNM0 | EPSON | TG2016SMN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| SG3225EAN 100.000000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
| SG5032VAN 156.250000M-KJGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
| SG3225VAN 100.000000M-KEGA0 | EPSON | SG3225VAN | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
| SG3225VAN 156.250000M-KEGA0 | EPSON | SG3225VAN | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
| TG2520SMN 27.0000M-MCGNNM3 | EPSON | TG2520SMN | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| SG-615P 12.0000MC3: ROHS | EPSON | SG-615 | XO | 12 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm |
| SG-615P 8.0000MC3: ROHS | EPSON | SG-615 | XO | 8 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm |
| SG-615P 16.0000MC3: ROHS | EPSON | SG-615 | XO | 16 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm |
| SG3225EAN 250.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
| SG7050EAN 125.000000M-KEGA3 | EPSON | SG7050 | XO | 125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
| SG7050EAN 250.000000M-KEGA3 | EPSON | SG7050 | XO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
| SG7050EAN 200.000000M-KEGA3 | EPSON | SG7050 | XO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
| SG-8002CA 25.0000M-PCCL3 | EPSON | SG-8002 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm |
| SG-8002CA 4.0000M-PCCL3 | EPSON | SG-8002 | XO | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm |
| VG-4231CA 25.0000M-FGRC3 | EPSON | VG-4231CA | VCXO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| TG-3541CE 32.7680KXB3 | EPSON | TG-3541CE | TCXO | 32.768 kHz | CMOS | 1.5V ~ 5.5V | - |
| TG2016SMN 27.0000M-MCGNNM3 | EPSON | TG2016SMN | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TG2016SMN 38.4000M-MCGNNM3 | EPSON | TG2016SMN | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| SG5032CBN 80.000000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CBN | XO | 80 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
| SG3225VAN 100.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225VAN | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
| XG-1000CA 156.2500M-DBL3 | EPSON | XG-1000CA | SO SAW | 156.25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| SG3225VAN 80.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225VAN | XO | 80 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
| XG-1000CB 125.0000M-DBL3 | EPSON | XG-1000CB | SO SAW | 125 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| SG3225VEN 156.250000M-DJGA0 | EPSON | SG3225VEN | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm |
| SG3225EEN 156.250000M-CJGA0 | EPSON | SG3225EEN | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XG-2102CA 100.0000M-LGPAL3 | EPSON | XG-2102CA | SO SAW | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| SG3225HBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON | SG3225HBN | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm |
| EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm |
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