Strukturierte Komponentendaten · 2026

Zeitbasis-Oszillator

Ein Zeitbasis-Oszillator ist eine kritische elektronische Komponente, die ein hochstabiles und genaues Frequenzreferenzsignal erzeugt, typischerweise unter Verwendung von Quarzkristall- oder MEMS-Technologie.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Zeitbasis-Oszillator wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Zeitbasis-Oszillator ist eine kritische elektronische Komponente, die ein hochstabiles und genaues Frequenzreferenzsignal erzeugt, typischerweise unter Verwendung von Quarzkristall- oder MEMS-Technologie. Er dient als primäre Zeitquelle für Zeitstempel-Einheiten in Industriemaschinen und gewährleistet eine präzise Synchronisation von Abläufen, Datenprotokollierung und Ereignissequenzierung. Diese Komponente hält eine konstante Frequenzausgabe trotz Umgebungsschwankungen wie Temperaturänderungen und Vibrationen aufrecht. Der Oszillator arbeitet auf Basis des piezoelektrischen Effekts (bei Quarzversionen) oder der mikroelektromechanischen Resonanz (bei MEMS-Versionen). Wenn Spannung angelegt wird, schwingt der Quarzkristall oder die MEMS-Struktur mit seiner natürlichen Resonanzfrequenz. Diese mechanische Schwingung wird über Rückkopplungsschaltungen in ein elektrisches Signal umgewandelt, wodurch eine stabile oszillierende Ausgabe entsteht. Phasenregelschleifen (PLL) können verwendet werden, um die Frequenz je nach Anwendung zu multiplizieren oder zu teilen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Zeitbasis-Oszillator ist eine kritische elektronische Komponente, die ein hochstabiles und genaues Frequenzreferenzsignal erzeugt, typischerweise unter Verwendung von Quarzkristall- oder MEMS-Technologie. Er dient als primäre Zeitquelle für Zeitstempel-Einheiten in Industriemaschinen und gewährleistet eine präzise Synchronisation von Abläufen, Datenprotokollierung und Ereignissequenzierung. Diese Komponente hält eine konstante Frequenzausgabe trotz Umgebungsschwankungen wie Temperaturänderungen und Vibrationen aufrecht.

Der Oszillator arbeitet auf Basis des piezoelektrischen Effekts (bei Quarzversionen) oder der mikroelektromechanischen Resonanz (bei MEMS-Versionen). Wenn Spannung angelegt wird, schwingt der Quarzkristall oder die MEMS-Struktur mit seiner natürlichen Resonanzfrequenz. Diese mechanische Schwingung wird über Rückkopplungsschaltungen in ein elektrisches Signal umgewandelt, wodurch eine stabile oszillierende Ausgabe entsteht. Phasenregelschleifen (PLL) können verwendet werden, um die Frequenz je nach Anwendung zu multiplizieren oder zu teilen.
Funktionsprinzip
The oscillator operates on the piezoelectric effect (in quartz versions) or micro-electromechanical resonance (in MEMS versions). When voltage is applied, the quartz crystal or MEMS structure vibrates at its natural resonant frequency. This mechanical vibration is converted into an electrical signal through feedback circuits, creating a stable oscillating output. Phase-locked loops (PLL) may be used to multiply or divide the frequency as needed for specific applications.
Materialien
Quarzkristall (SiO₂) mit Silber- oder GoldelektrodenKeramik- oder Metallgehäuseoder Silizium für MEMS-Oszillatoren mit Halbleitermaterialien.
Frequency
1 MHz to 100 MHz
Output Type
CMOS, LVDS, HCSL
Package Size
2.0mm x 1.6mm to 7.0mm x 5.0mm
Supply Voltage
1.8V to 5.0V
Frequency Stability
±10 ppm to ±100 ppm
Betriebstemperatur
-40°C to +85°C
Normen
ISO 9001IEC 60122-1JIS C6701

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Zeitbasis-Oszillator.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Crystal fracture from mechanical shock->Complete loss of oscillation output->Use shock-resistant packaging, implement vibration damping in mounting, select MEMS oscillators for high-shock environments
Temperature beyond specified range->Frequency deviation beyond tolerance->Implement temperature monitoring, use TCXO/OCXO designs for critical applications, ensure proper thermal management

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Frequency drift due to temperature changes
1
Mechanical shock damage to crystal
2
Electromagnetic interference affecting stability
3
Aging causing long-term frequency shift

Konformität und Prüfung

tolerance
Frequency accuracy within ±50 ppm maximum deviation
test method
Frequency measurement using spectrum analyzer, temperature cycling tests, vibration testing per MIL-STD-202

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What is the difference between a Time Base Oscillator and a regular clock oscillator?

Time Base Oscillators are specifically designed for precision timing applications with higher stability requirements, typically offering better frequency accuracy, lower phase noise, and superior temperature performance compared to standard clock oscillators.

How does temperature affect oscillator performance?

Temperature variations cause frequency drift in oscillators. High-quality Time Base Oscillators use temperature-compensated (TCXO) or oven-controlled (OCXO) designs to minimize this effect, maintaining stability within specified ppm ranges across operating temperatures.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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URN:CNFX:ME:UNIT:TIME_BASE_OSCILLATOR