杭晶电子丨我们在2026第十一届中国(北京)军事智能技术装备博览会现场等您!

发布时间:2026-05-15 10:12
作者:AMEYA360
来源:杭晶电子
阅读量:1362

  此刻

  我们正在

  2026第十一届中国(北京)

  军事智能技术装备博览会

  !现场!

  展位号:A90

  时间:2026年5月14日-16日

  地点:北京·国家会议中心

  本届北京军博会由中国指挥与控制学会主办,展览面积达50,000平方米,汇聚500多家参展企业,预计吸引来自政府、军队、武警、公安、航天、航空、兵器、船舶、电科集团等领域的60,000名专业代表到场。

  作为军民前沿技术领域的顶级盛会,展会聚焦指挥信息系统、电子对抗、无人系统、仿真训练、网络安全等核心板块,是国防军工产业链上下游对接的重要平台。

  我们已就位,期待与您共话军工电子新机遇!


  展会盛况

  开展首日,北京国家会议中心人潮涌动,各大展区气氛热烈。来自军队、军工集团及科研院所的专业观众穿梭于各展位之间,围绕指挥控制、无人装备、电子对抗等热点领域展开深入交流。

杭晶电子丨我们在2026第十一届中国(北京)军事智能技术装备博览会现场等您!

  现场直击:我们在A90

杭晶电子丨我们在2026第十一届中国(北京)军事智能技术装备博览会现场等您!

杭晶电子丨我们在2026第十一届中国(北京)军事智能技术装备博览会现场等您!

  欢迎莅临杭晶电子展位

  无论您是寻找高可靠军工级频率元件,还是需要国产化替代方案,我们都诚挚邀请您来到北京国家会议中心A90展位,与我们面对面交流。

杭晶电子丨我们在2026第十一届中国(北京)军事智能技术装备博览会现场等您!

杭晶电子丨我们在2026第十一届中国(北京)军事智能技术装备博览会现场等您!


(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
杭晶电子丨GNSS驯服晶振 OD20S8-10.000-50SDTGNSS-CN:让10MHz频率基准更精准、更稳定
  在通信、卫星导航、雷达、测试测量、电力同步以及高端仪器设备中,10MHz 是一个非常经典的系统参考频率。但对于高精度系统而言,仅仅产生一个“10MHz”远远不够。  真正决定系统性能的,是这个10MHz参考信号能否做到:  ● 长期频率准确  ● 短期稳定  ● 低相位扰动  ● 并且在外部参考信号异常或中断时仍能保持稳定运行  GNSS驯服晶振(GNSS Disciplined Oscillator,GNSSDO) 的价值,正在于此。  杭晶——OD20S8-10.000-50SDTGNSS-CN面向高稳定度频率基准应用,将高稳定OCXO与GNSS时间/频率基准相结合,通过驯服控制技术持续修正本地晶振,使10MHz输出兼顾短期稳定性与长期准确度。  为什么需要“驯服晶振”?  传统晶振、TCXO甚至OCXO,都属于本地频率基准。它们具有非常好的短期稳定性,但随着:  ● 温度变化  ● 晶体老化  ● 电源变化  ● 环境变化  ● 长时间运行  输出频率都会产生一定程度的漂移。  对于普通电子设备,这种漂移可能并不明显。但对于通信基站、卫星通信、雷达、频率计量以及高精度测试系统而言,长期频率漂移可能逐渐影响整个系统的同步精度。  GNSS则提供了一个非常重要的外部时间/频率参考。因此,可以采用一种 “外部参考负责长期准确,本地高稳晶振负责短期稳定” 的架构:  GNSS负责“校准方向”,OCXO负责“保持稳定”。  这就是GNSS驯服晶振的核心思想。  NIST的相关实践也采用了以卫星/GNSS等外部参考驯服本地振荡器的技术路线,并提供5MHz/10MHz等标准频率输出以及1PPS时间输出。  OD20S8-10.000-50SDTGNSS-CN  的核心技术逻辑  OD20S8-10.000-50SDTGNSS-CN可以理解为一个面向高稳定频率基准应用的 “OCXO + GNSS + 驯服控制”系统。  其基本工作逻辑可以简化为:  GNSS卫星信号  ↓  GNSS接收/时间基准  ↓  驯服控制环路  ↓  高稳定OCXO  ↓  10.000MHz稳定频率输出  ● 在GNSS正常锁定时,系统利用外部GNSS基准对OCXO进行持续校正,使本地10MHz输出长期保持在目标频率附近。  ● 当GNSS信号暂时中断时,系统则可以依靠OCXO自身优异的短期稳定性能继续维持频率输出。  这种工作方式也就是通常所说的 Holdover——失锁保持。  GNSSDO产品普遍采用这种架构:GNSS负责长期时间/频率准确度,而高性能本地振荡器承担短期稳定以及GNSS失锁期间的保持任务。  为什么核心振荡器选择OCXO?  GNSS驯服系统并不是“GNSS接收器 + 普通晶振”这么简单。本地晶振的性能,会直接决定GNSS失锁后的系统表现,同时也影响驯服状态下的短期稳定性。  相比普通晶振和TCXO,OCXO通过恒温控制降低环境温度变化对石英晶体的影响,因此特别适合对频率稳定度要求较高的场景。  因此,OCXO+GNSS成为高性能GNSSDO的重要技术路线。  例如,FURUNO的GNSSDO产品也采用OCXO作为本地振荡器,并通过GNSS持续驯服10MHz输出,同时提供GNSS失锁后的Holdover能力。  10MHz:为什么它如此重要?  10MHz并不是一个普通的频率。在高精度电子系统中,10MHz长期以来都是非常常见的标准频率参考接口。  一个稳定的10MHz参考信号,可以进一步经过:  ● 10MHz → PLL → 100MHz  ● 或 10MHz → PLL → 125MHz / 156.25MHz / 200MHz  从而为系统提供各种工作频率。因此,10MHz往往不是最终使用频率,而是整个系统的 “频率基准源”。  例如:  GNSS驯服10MHz  ↓  时钟分配/PLL  ↓  通信芯片 | FPGA | ADC/DAC | 频谱仪 | 信号发生器 | 射频本振  ↓  整个系统的统一时钟体系  Microchip等厂商的GNSSDO产品同样提供10MHz正弦波、10MHz方波以及1PPS等参考输出,用于通信、仪器仪表等高精度定时应用。  应用一:  通信基站与无线通信系统  现代通信系统对时间和频率同步的要求越来越高。特别是在:  ● 5G/5G-A  ● 无线基站  ● 专网通信  ● 微波通信  ● 通信机房  ● 分布式无线系统  中,多个设备之间需要保持高度一致的时间和频率关系。  GNSS可以为系统提供外部时间基准,而OD20S8-10.000-50SDTGNSS-CN则可以将GNSS参考转化为稳定的本地10MHz频率基准。  典型架构:  GNSS天线  ↓  GNSS驯服晶振  ↓  10MHz参考  ↓  时钟树/PLL  ↓  通信系统  这样可以降低不同设备之间的频率偏差,为通信系统提供统一的参考时钟。GNSSDO已经广泛用于通信基础设施和5G基站等场景。  应用二:  频谱仪、信号源与测试测量设备  对于测试测量设备来说,“测得准”首先要解决“参考频率准”。例如:  ● 频谱分析仪:需要稳定的参考时钟来保证频率测量准确度。  ● 信号发生器:输出100MHz、1GHz甚至更高频率的信号,本质上都需要高稳定参考源。  ● 网络分析仪:频率扫描、相位测量等功能同样对参考时钟提出较高要求。  ● 频率计:参考频率的稳定程度直接影响测量结果。  因此,在高端测试仪器中,10MHz外部参考接口非常常见。采用GNSS驯服10MHz作为系统参考,可以同时获得:  GNSS的长期准确性 + OCXO的短期稳定性。  这也是GNSSDO在实验室频率基准、仪器仪表领域的重要应用方向。  应用三:  卫星通信与导航系统  卫星通信系统对频率稳定度有着更高要求。在射频链路中,本振频率的微小变化都可能最终影响:  ● 载波频率  ● 频率合成  ● 信道间隔  ● 解调性能  ● 系统同步  因此,需要一个稳定的本地频率参考。OD20S8-10.000-50SDTGNSS-CN可以作为系统的10MHz基准,通过PLL、频率合成器等进一步产生更高频率的本振信号。  典型链路:  GNSSDO  ↓  10MHz  ↓  PLL/频率合成器  ↓  100MHz → 1GHz → GHz级射频本振  对于卫星通信、雷达等系统而言,GNSS长期参考与OCXO短期稳定性的结合尤其具有价值。相关GNSSDO产品也将10MHz、低噪声和Holdover作为雷达、卫星通信等应用的重要能力。  应用四:  电力系统与时间同步  电力系统正在向数字化、网络化方向发展。在变电站、同步测量、故障录波、PMU等系统中,不同设备之间需要进行精确的时间同步。  GNSS能够提供统一的时间参考,而本地驯服晶振可以进一步为设备提供稳定的频率基准。因此:  GNSS + OCXO + 1PPS + 10MHz  成为时间同步系统中非常典型的技术组合。  其中:  ● 1PPS 更偏向于解决“时间同步”;  ● 10MHz 更偏向于解决“频率同步”。  二者结合,可以同时建立系统的时间和频率基准。  应用五:  雷达与高端射频系统  雷达系统对于频率稳定度和短期相位稳定性具有较高要求。特别是在:  · 脉冲雷达  · 相控阵雷达  · 测试雷达  · 电子测量  · 射频信号源  · 频率合成系统  中,参考时钟会影响整个射频链路。  GNSS提供长期参考,而OCXO提供低漂移的本地时钟,两者结合可以建立稳定的系统频率基准。  因此,GNSS驯服晶振并不是简单地“把频率锁到卫星上”,而是在解决一个更实际的问题:  如何让系统既“长期不跑”,又“短期够稳”,同时在GNSS暂时不可用时仍然能够继续工作。  GNSS中断怎么办?  Holdover能力很关键  实际应用环境并不总是理想的。GNSS信号可能因为:  ● 天线故障  ● 遮挡  ● 多径  ● 电磁干扰  ● 设备维护  ● 卫星信号暂时不可用  而出现失锁。如果系统完全依赖GNSS,一旦GNSS中断,参考频率就可能失去外部校准。  而GNSS驯服晶振的意义就在这里体现出来:  ● GNSS正常:GNSS → 驯服OCXO → 稳定10MHz  ● GNSS失锁:OCXO → Holdover → 持续输出10MHz  系统利用OCXO自身的高稳定性能维持频率输出,并通过此前运行过程中积累的频率特性进行保持。  这也是为什么在GNSSDO系统中,OCXO性能和Holdover性能往往密切相关。  OD20S8-10.000-50SDTGNSS-CN  的应用价值  从系统设计角度看,这款10MHz GNSS驯服晶振的核心价值可以概括为:  ● 01|GNSS长期校准  利用GNSS提供外部时间/频率参考,对本地振荡器进行长期校准。  ● 02|OCXO短期稳定  依靠OCXO优秀的短期频率稳定能力,提高本地10MHz参考的稳定性。  ● 03|失锁保持  当GNSS暂时不可用时,由本地OCXO继续维持频率输出。  ● 04|标准10MHz频率基准  方便与通信、测试仪器、频率合成器、PLL及其他时钟系统进行连接。  ● 05|适合国产化替代  对于需要高稳定10MHz参考源的通信、测试测量、导航、雷达、电力等设备,可作为国产化频率基准方案进行评估。  从“晶振”到“系统级频率基准”  传统晶振产品解决的是:“产生一个稳定的频率。”  而GNSS驯服晶振进一步解决的是:“让这个频率长期准确,并在外部参考异常时继续稳定工作。”  这意味着产品的定位已经从单纯的“晶振”,逐步向 系统级频率基准 演进。  对于未来的5G-A通信、卫星互联网、智能电网、雷达、测试测量以及高端工业设备而言,高稳定、高可靠、可保持的频率基准将成为越来越重要的基础器件。  结语  OD20S8-10.000-50SDTGNSS-CN  以10.000MHz为核心频率输出,通过:  OCXO高稳定本振  + GNSS外部参考  + 驯服控制  + Holdover  构建高稳定度本地频率基准。  它所解决的,不只是“10MHz准不准”的问题,更是整个电子系统的:  时间统一、频率统一、长期稳定与可靠运行。  从通信基站到测试测量,从卫星通信到雷达,从电力同步到高端仪器,一个稳定的10MHz参考,往往就是整个系统稳定运行的起点。
2026-10-10 11:12 阅读量:175
杭晶电子丨宽温高稳·超低相噪100MHz国产化高性能恒温晶振OCXOOD20S5-100.000-12GATVA-CN
杭晶电子丨如何快速识别晶振故障?
  如果晶振出现故障,会带来哪些问题?  系统上电无反应(硬失效):晶振无法起振时,主控芯片得不到基准时钟,内部复位逻辑无法完成,整机保持静态。典型表现为:供电电流远低于正常工作值、调试口无法识别、屏幕无任何显示。  运行中随机死机或重启(软失效):晶振输出幅度衰减或频率跳变,导致CPU时序紊乱,指令执行错位。现象多为偶发死机、看门狗复位,且故障复现困难。  通信接口失步与误码:时钟频率偏移(PPM偏差)会破坏UART、USB、以太网等协议的位同步窗口,造成数据乱码、校验失败、重传增多,严重时物理链路直接断开。  计时与计量精度下降:RTC或电表等依赖精准时基的应用,晶振频偏会累积为日误差;若晶振受潮或老化,秒脉冲间隔抖动,直接影响计费或逻辑时序的准确性。  晶振为什么会坏?  除制造缺陷(如内线虚焊、应力残留)外,工程中常见的失效机理包括:  机械应力与热冲击:高频晶振晶片极薄,PCB分板时的弯曲应力、回流焊的骤冷骤热都可能导致晶片微裂纹或电极脱落,等效串联电阻(ESR)因此飙升。  PCB制程污染(助焊剂残留):焊接残留物在引脚间形成微弱的漏电通路,等效于并联了一个损耗电阻,削弱振荡环路增益,轻则频偏,重则停振。  泛音模式误振荡:若负载电容或驱动级设计不当,振荡器可能锁定在晶振的3次或5次泛音频率上,此时晶振本身未坏,但系统时钟成倍增加,外设全部错乱。  静电放电(ESD)损伤:尤其对有源晶振内部的CMOS电路,静电击穿可能导致栅极受损,故障表现为随温度升高而频率不稳。  温频特性漂移:在接近规格书极限温度(如-20℃或+70℃)时,频率偏差急剧增大,若芯片自发热叠加,实际偏移可达数百PPM。  激励功率过高:驱动电流过大使晶片热应力增加,加速老化,甚至引起非线性阻抗变化,频率稳定度下降。  如何降低晶振损坏的风险?  PCB布局规避应力:晶振尽量靠近IC引脚,走线短且包地;避免放在拼板分离边或受力区域,可开槽隔离。  焊接与清洗管控:使用免清洗助焊剂,回流焊后做离子污染度测试;严禁在晶振本体上施加垂直压力。  设置合适的激励功率:串联限流电阻(通常100Ω~1kΩ)将实际功率控制在100μW以内,参照数据手册推荐值。  静电防护:手工焊接时佩戴防静电腕带,操作台接地。  环境适配:户外或车载等严苛场合选用工业/汽车级(-40℃~+125℃)金属封装晶振,兼顾防潮防硫化。
2026-08-31 09:45 阅读量:374
杭晶电子发布OD50HE系列GNSS驯服OCXO模块:性能比肩铷原子钟,打造授时领域高性价比新标杆
  在高精度时间频率领域,铷原子钟长期凭借优异的长期稳定度与守时能力占据高端市场,但其高昂的采购成本、较大的体积与有限的使用寿命,始终是行业规模化落地的核心瓶颈。近日,苏州杭晶电子科技有限公司正式推出OD50HE-10.000-50SDTGNSS 型 GNSS 授时 OCXO 模块,通过成熟的卫星驯服算法与高性能恒温晶振的深度融合,实现了媲美铷原子钟的频率稳定度与守时性能,以极具竞争力的成本优势,为高精度授时场景提供了高可靠、可规模化落地的国产化解决方案。  核心性能全面突破,  关键指标比肩铷钟  作为一款面向高端授时场景的驯服晶振产品,OD50HE 系列在频率精度、温度稳定性、守时能力与长期老化等核心指标上实现了对传统 OCXO 的全面超越,多项关键参数达到铷原子钟同级水准。  1. 纳秒级锁定精度,万亿分之一级长期偏差  产品自由振荡状态下初始频率精度可达 ±50ppb;接入 GNSS 信号并完成 10 分钟锁定后,频率偏差即可收敛至 ±1.0ppb;进入深度锁定状态 24 小时后,频率平均偏差低至±1.0ppt。这一短期与中期稳定度表现,已对标入门级铷原子钟的核心精度指标,可满足绝大多数高端授时场景的基准要求。  2. 全温区极致稳定,极端环境性能不衰减  在 - 40℃~+85℃的全工业级工作温度范围内,产品频率温度稳定性仅为 ±0.1ppb,远优于常规 OCXO 产品。即便在昼夜温差大、户外工况复杂的场景下,依然能保持频率输出的高度一致性,彻底摆脱温度波动对授时精度的干扰。  3. 强悍守时能力,断星也能精准走时  针对卫星信号易受遮挡、中断的实际工况,产品搭载了高性能守时算法:在连续锁定 GNSS 1PPS 信号 7 天后,即便卫星信号完全丢失,在环境温度波动 ±10℃、温变速率 1℃/min 的条件下,24 小时守时时间偏差可控制在 ±1.5μs 以内。  同时,产品日老化率低至 ±0.2ppb,首年老化率 ±20ppb,10 年累计老化仅 ±0.15ppm,长期频率漂移特性大幅领先常规 OCXO,接近铷原子钟的长期漂移水平,大幅降低了系统长期校准的频次与成本。  4. 纯净相位噪声,适配高端信号场景  25℃常温环境下,产品 1Hz 偏移处相位噪声优于 - 80dBc/Hz,10kHz 偏移处达到 - 155dBc/Hz,输出信号频谱纯净、相位抖动极低,可直接作为高端通信设备、测试测量仪器的频率基准源使用。  成熟架构 + 工业级设计,  兼顾易用性与可靠性  OD50HE 系列采用行业通用的标准化设计,在实现高性能的同时,充分兼顾了客户的替换成本与场景适配性。  产品采用50×50mm 14 引脚插装封装(OCXO5050P14),兼容主流高端 OCXO 与小型化铷钟的板级布局,客户无需大幅修改硬件设计即可完成方案升级。  接口配置完整覆盖授时场景需求:  10MHz HCMOS 电平频率输出,适配标准数字系统;  独立 1PPS 输入 / 输出通道,支持外部参考接入与同步信号输出;  UART 串口(默认 115200-N-8-1),支持 NMEA 格式 TOD 时间信息读写与设备状态查询;  专用锁定状态引脚与控制引脚,可实时反馈 Lock/Holdover 状态,支持外部锁定 / 保持切换。  可靠性方面,产品通过 IEC 60068 系列标准的振动、冲击、温度循环等多项严苛测试,ESD 防护达 HBM 2kV,潮湿敏感等级为 MSL 1;稳态工作电流仅 600mA(25℃),远低于同精度铷钟的功耗水平,可有效降低系统散热与供电压力。  打破高端授时成本壁垒,  普惠多元行业场景  长期以来,铷原子钟的高成本限制了高精度授时在更多行业的普及。OD50HE 系列无需昂贵的铷金属泡与物理谐振腔,采购成本仅为同性能铷钟的数分之一,同时不存在铷钟的寿命衰减问题,长期使用维护成本更低,真正实现了 “铷钟级性能,OCXO 级成本”。  凭借均衡的性能、成本与可靠性表现,该产品可广泛应用于:  通信领域:5G/6G 基站时间同步、核心网时间服务器、光传输网同步节点;  电力行业:智能电网 PMU 同步相量测量、变电站精准授时、配网自动化同步;  测试测量:高端示波器、信号分析仪、计量校准设备的频率基准;  工业与交通:工业自动化同步控制、轨道交通信号系统、城市安防时间统一;  航天与测绘:卫星地面站授时终端、地质勘探设备、高精度测绘基准源。  作为国内频率器件领域的专业厂商,苏州杭晶电子此次推出的 OD50HE 系列 GNSS 驯服 OCXO 模块,打破了 “高精度必然高成本” 的行业固有认知,让铷钟级的授时性能得以在更多场景规模化落地。目前该产品已正式发布并开放样品申请,将为各行业的高精度时间同步需求提供更具性价比的国产化选择。
2026-08-24 10:53 阅读量:379
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
MC33074DR2G onsemi
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
TL431ACLPR Texas Instruments
型号 品牌 抢购
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
TPS63050YFFR Texas Instruments
BP3621 ROHM Semiconductor
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
相关百科
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码