Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Lokaler Oszillator (LO)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Lokaler Oszillator (LO) im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Frequenzbereich bis Ausgangsleistung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Lokaler Oszillator (LO) wird durch die Baugruppe aus Quarzresonator und Oszillator-IC beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine stabile Frequenzquelle, die in Sendern verwendet wird, um das Trägersignal für die Modulation zu erzeugen.

Technische Definition

Der lokale Oszillator (LO) ist eine kritische Komponente im Senderteil, die ein präzises, stabiles Hochfrequenzsignal erzeugt. Dieses Signal dient als Trägerwelle, auf die Informationen (Audio, Daten usw.) vor der Übertragung moduliert werden. Seine Frequenzstabilität wirkt sich direkt auf die Leistung des Senders, die Signalqualität und die Einhaltung der behördlichen Bandbreitenzuweisungen aus. Der LO verwendet typischerweise einen Quarzoszillator oder eine Phasenregelschleife (PLL)-Schaltung, um eine hochstabile Referenzfrequenz zu erzeugen. Dieses Signal wird dann oft multipliziert oder gemischt, um die gewünschte endgültige Hochfrequenz (HF)-Trägerfrequenz zu erreichen. Sein Ausgang wird der Modulatorstufe zugeführt. Der LO ist für die Verwendung in der Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Produkten konzipiert, insbesondere als Komponente in HF-Sendern. Er arbeitet über einen Frequenzbereich von 0,5–18 GHz, mit einer Ausgangsleistung von 10–20 dBm und einer Frequenzstabilität von ±1 ppm über der Temperatur. Das Phasenrauschen beträgt -110 bis -90 dBc/Hz bei 10 kHz Offset, und die Oberwellenunterdrückung beträgt mindestens 30 dBc. Das Gerät benötigt eine 5-V-Gleichstromversorgung (±5%) und verbraucht 100–200 mA. Es arbeitet bei -40 bis 85 °C und kann bei -55 bis 125 °C gelagert werden. Eingangs- und Ausgangsimpedanz betragen 50 Ω. Die Gehäusegröße beträgt 20×20×5 mm, das Gewicht 10–15 g. Typische Materialien umfassen Quarzkristall, Halbleiter (Silizium oder GaAs) und Keramiksubstrat. Diese Spezifikationen sind Referenzbereiche für Verzeichniszwecke; tatsächliche Werte müssen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten für spezifische Modelle und Anwendungen bestätigt werden. Der LO ist kein eigenständiges Produkt, sondern ein Teil, das für die Integration in Sendersysteme bestimmt ist. Es ist nicht nach einem bestimmten Standard zertifiziert oder konform, es sei denn, dies wird vom Hersteller ausdrücklich angegeben. Überprüfen Sie vor der Beschaffung oder Verwendung immer modellspezifische Parameter und geltende Normen.

Funktionsprinzip

Der LO erzeugt eine stabile Referenzfrequenz unter Verwendung eines Quarzoszillators oder einer Phasenregelschleife (PLL). Der Quarzoszillator liefert eine präzise Grundfrequenz, während eine PLL Frequenzen multiplizieren oder teilen kann, um die gewünschte Ausgangsfrequenz zu erreichen. Das Signal wird dann oft verstärkt und gefiltert, um die erforderliche Ausgangsleistung und Reinheit zu erreichen. Der Ausgang wird der Modulatorstufe zugeführt, wo er als Träger dient. Die Frequenzstabilität wird durch die Eigenschaften des Quarzes und die Rückkopplungsschleife der PLL aufrechterhalten, wodurch eine minimale Drift über Temperatur und Zeit gewährleistet wird. Der Ausgang des LO ist typischerweise ein unmoduliertes Trägersignal (CW), und sein Phasenrauschen und Oberwellengehalt sind für die Signalqualität entscheidend. Das Design muss die 50-Ω-Impedanz des HF-Systems anpassen, um Reflexionen und Leistungsverluste zu minimieren.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Frequenzbereich0.5–18 GHzCovers common communication bands
Ausgangsleistung10–20 dBmHigher power improves mixer drive
Frequenzstabilität±1 ppmOver temperature range
Phasenrauschen-110–-90 dBc/Hz @10kHzNiedriger ist besser für die Signalreinheit
Harmonische Unterdrückung≥30 dBcReduces spurious emissions
Versorgungsspannung5 ±5% V DCTypical for RF modules
Stromaufnahme100–200 mAAt nominal supply
Betriebstemperatur-40–85 °CIndustrietauglich
Lagertemperatur-55–125 °CNon-operating
Eingangsimpedanz50 ΩMatched to standard RF systems
Ausgangsimpedanz50 ΩMatched to standard RF systems
Gehäusegröße20×20×5 mmSurface mount
Gewicht10–15 gIncluding housing

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Quarzkristall Halbleiter (Silizium/GaAs) Keramiksubstrat

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Quarzresonator
    Bildet das primäre frequenzbestimmende Element für die Stabilität.
    Material: Quarz
  • Oszillator-IC
    Verstärkt das Kristallsignal und hält die Schwingung aufrecht.
    Material: Halbleiter (Silizium)
  • Abstimmvaraktor
    Ermöglicht eine feine Frequenzeinstellung über eine Steuerspannung.
    Material: Halbleiter
  • Ausgangspufferverstärker
    Isoliert den Oszillatorkern und stellt eine ausreichende Ansteuerungsstufe für die nächste Stufe bereit.
    Material: Halbleiter (GaAs/Silizium)
  • Ausgangsfilter
    Entfernt Oberschwingungen vom Träger, bevor er dem Modulator übergeben wird.
  • Phasenregelschleife
    Multipliziert oder dividiert die Kristallfrequenz, um den gewünschten Träger zu erreichen.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

DC-Vorspannung über 5,0 VDC an der Varaktordiode Varaktor-Sperrschichtdurchbruch verursacht Frequenzsprunginstabilität Zenerdioden-Begrenzung bei 4,7 VDC mit 100 Ω Vorwiderstand
Lokaler Oszillator-Zieheffekt durch benachbarten 2,4-GHz-HF-Leistungsverstärker Phasenregelschleifen-Entriegelungszustand mit 15° RMS-Phasenfehler Ferrit-Isolator mit 20 dB Rückwärtsdämpfung am LO-Ausgangsanschluss

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1 MHz bis 100 GHz mit ±0,1 ppm Frequenzstabilität
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Phasenrauschverschlechterung über -110 dBc/Hz bei 10 kHz Offset vom Träger
Thermische Ausdehnung des Kristallgitters über 25 ppm/°C, die piezoelektrische Frequenzdrift verursacht
Fertigungskontext
Lokaler Oszillator (LO) wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 1 atm (Standard), hermetische Abdichtung für Vakuumanwendungen
Durchflussrate:Nicht zutreffend für diese Komponente
Betriebstemperatur:-40 °C bis +85 °C (Betrieb), -55 °C bis +125 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
HF-KommunikationssystemeRadarsenderPrüf- und Messgeräte
Nicht geeignet: Hochvibrations-Industriemaschinen ohne Stoßdämpfungsaufhängung
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Ausgangsfrequenz (GHz/MHz)
  • Phasenrauschanforderungen (dBc/Hz bei Offset)
  • Versorgungsspannungs- und Stromgrenzen (V, mA)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Frequenzdrift
Ursache: Thermische Instabilität aufgrund unzureichender Temperaturregelung oder Alterung von Oszillatorkomponenten (z.B. Kristall, Varaktordioden), was zu einer Abweichung von der spezifizierten Frequenzausgabe führt.
Phasenrauschverschlechterung
Ursache: Komponentendegradation (z.B. im Resonator oder in aktiven Bauteilen), elektromagnetische Störungen (EMI) oder Netzteilrauschen, was zu erhöhtem Signaljitter und reduzierter Signalreinheit führt.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Brummen oder unregelmäßiges Rauschen aus der Oszillatorschaltung, das auf Netzteilprobleme oder Komponentenausfall hinweist.
  • Visuelle Anzeichen wie Verfärbung oder Aufwölbung von Kondensatoren auf der Oszillatorplatine, die auf Überhitzung oder bevorstehenden Komponentenausfall hindeuten.
Technische Hinweise
  • Strikte Wärmemanagementmaßnahmen umsetzen: Verwenden Sie Kühlkörper, sorgen Sie für ausreichende Belüftung und halten Sie die Umgebungstemperatur innerhalb der spezifizierten Grenzen, um thermisch induzierte Frequenzdrift zu verhindern.
  • Kalibrieren und überwachen Sie regelmäßig die Ausgangssignale mit Spektrumanalysatoren, um frühe Anzeichen von Phasenrauschen oder Frequenzinstabilität zu erkennen und so einen proaktiven Komponentenaustausch vor einem Ausfall zu ermöglichen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 61000-6-2 (EMV-Störfestigkeit für Industrieumgebungen)IEC 61000-6-4 (EMV-Emissionen für Industrieumgebungen)
Fertigungsgenauigkeit
  • Frequenzstabilität: +/- 0,001 % über den Betriebstemperaturbereich
  • Phasenrauschen: -110 dBc/Hz bei 10 kHz Offset
Qualitätsprüfung
  • Spektrumanalysator-Test (Frequenzgenauigkeit, Oberschwingungen, Störemissionen)
  • Temperaturwechseltest (Leistungsverifikation über den Betriebstemperaturbereich)

Hersteller von Lokaler Oszillator (LO)

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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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.

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Häufige Fragen

Was ist der Frequenzbereich dieses lokalen Oszillators?

Der Frequenzbereich beträgt 0,5–18 GHz und deckt gängige Kommunikationsbänder ab. Dies ist jedoch ein Referenzbereich; der tatsächliche Frequenzbereich für ein bestimmtes Modell muss mit dem Hersteller bestätigt werden.

Wie ist die typische Phasenrauschleistung?

Das Phasenrauschen beträgt -110 bis -90 dBc/Hz bei 10 kHz Offset. Niedrigere Werte bedeuten eine bessere Signalreinheit. Dies ist ein Referenzbereich; die tatsächliche Leistung hängt vom spezifischen Modell und den Betriebsbedingungen ab.

Welche Versorgungsspannung ist erforderlich?

Die Versorgungsspannung beträgt 5 V Gleichstrom mit einer Toleranz von ±5%. Die Stromaufnahme beträgt 100–200 mA bei Nennversorgung. Überprüfen Sie immer die genauen Anforderungen für das spezifische Modell.

Was ist der Betriebstemperaturbereich?

Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40 bis 85 °C (Industriequalität). Der Lagertemperaturbereich beträgt -55 bis 125 °C. Dies sind Referenzwerte; bestätigen Sie mit dem Hersteller für das spezifische Teil.

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 Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

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

Vorläufige technische Einordnung
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