Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Oszillator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Oszillator im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Frequenzbereich bis Frequenzstabilität eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Oszillator wird durch die Baugruppe aus Resonator und Aktives Bauelement beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine elektronische Schaltung, die ein periodisches, oszillierendes Signal erzeugt, typischerweise eine Sinus- oder Rechteckwelle, die als Zeitreferenz oder Frequenzquelle in HF-Systemen verwendet wird.

Technische Definition

Innerhalb einer HF-integrierten Schaltung (RFIC) ist ein Oszillator eine grundlegende Komponente, die ein stabiles, periodisches elektrisches Signal mit einer bestimmten Frequenz erzeugt. Er dient als Kerntiming-Element für Frequenzsynthese, Modulation/Demodulation, Takterzeugung und lokale Oszillatorfunktionen in drahtlosen Kommunikationssystemen, Radar und anderen HF-Anwendungen. Die Stabilität, das Phasenrauschen und die Frequenzgenauigkeit des Oszillators wirken sich direkt auf die Gesamtleistung des RFIC aus.

Dieser Verzeichniseintrag deckt Oszillatoren ab, die als Komponenten in der Herstellung von Computer-, Elektronik- und optischen Produkten verwendet werden. Der Produkttyp ist eine Komponente, und die Abstraktionsebene ist Teil. Typische Anwendungen umfassen die Verwendung als Referenzoszillator in Phasenregelschleifen (PLLs), spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCOs) zur Frequenzabstimmung und Quarzoszillatoren (XOs) für präzises Timing.

Zu den aufgeführten Schlüsselparametern gehören ein Frequenzbereich von 1–100 MHz, eine Frequenzstabilität von ±10 ppm über Temperatur, eine Ausgangsleistung von 0–10 dBm an 50 Ohm Last, eine Versorgungsspannung von 3,3–5 V DC, ein Versorgungsstrom von 10–50 mA, ein Phasenrauschen von -120 bis -100 dBc/Hz bei 10 kHz Offset, eine Oberwellenunterdrückung von -30 bis -20 dBc (zweite Harmonische), eine Betriebstemperatur von -40 bis 85 °C, eine Lagertemperatur von -55 bis 125 °C, eine Gehäusegröße von 3,2–7,0 mm (SMD-Fußabdruck) und ein Gewicht von 0,5–2,0 g. Diese Werte sind typische Bereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung verifiziert werden.

Zu den Materialien gehören Silizium (Si), Galliumarsenid (GaAs), Indiumphosphid (InP), Quarzkristall (für XO) und Bariumstrontiumtitanat (BST für abstimmbar). Es sind keine spezifischen Normen aufgeführt. Bestätigen Sie immer modellspezifische Werte und geltende Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten vor der Beschaffung oder dem Design-In.

Funktionsprinzip

Ein Oszillator arbeitet nach dem Prinzip der positiven Rückkopplung in einer Verstärkerschaltung, bei der ein Teil des Ausgangssignals phasengleich auf den Eingang zurückgeführt wird und so Schwingungen bei einer Frequenz aufrechterhält, die durch die resonanten Elemente (wie LC-Schwingkreise, Quarze oder SAW-Resonatoren) bestimmt wird. In RFICs umfassen gängige Implementierungen LC-Oszillatoren, Quarzoszillatoren (XO), spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCO) und Phasenregelschleifen (PLL) zur Frequenzsynthese.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Frequenzbereich1–100 MHzTypical for RF oscillators
Frequenzstabilität±10 ppmOver temperature range
Ausgangsleistung0–10 dBmInto 50 ohm load
Versorgungsspannung3.3–5 V DCSingle supply
Versorgungsstrom10–50 mADepends on output power
Phasenrauschen-120–-100 dBc/HzAt 10 kHz offset
Oberwellenunterdrückung-30–-20 dBcSecond harmonic
Betriebstemperatur-40–85 °CIndustrial grade
Lagertemperatur-55–125 °CNon-operating
Gehäusegröße3.2–7.0 mmSMD footprint
Gewicht0.5–2.0 gTypical for SMD

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

Silizium (Si) Galliumarsenid (GaAs) Indiumphosphid (InP) Quarzkristall (für XO) Barium-Strontium-Titanat (BST für abstimmbar)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Resonator
    Bestimmt die Oszillationsfrequenz; bietet Frequenzstabilität (z.B. LC-Schwingkreis, Quarz, SAW-Bauelement)
    Material: Quarz, Keramik oder Halbleitermaterial
  • Aktives Bauelement
    Verstärkt das Signal, um Verluste auszugleichen und Schwingungen aufrechtzuerhalten (z.B. Transistor, Operationsverstärker)
    Material: Silizium, GaAs oder anderer Halbleiterwerkstoff
  • Rückkopplungsnetzwerk
    Leitet einen Teil des Ausgangssignals mit geeigneter Phasenverschiebung zurück zum Eingang, um Schwingungen aufrechtzuerhalten
    Material: Metallische Verbindungsleitungen, Widerstände, Kondensatoren
  • Vorspannungsschaltung
    Stellt den korrekten Gleichstrom-Arbeitspunkt für das aktive Bauteil bereit
    Material: Widerstände, Stromquellen

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

DC-Vorspannungsspannung über 5,5V Varaktordioden-Sperrschichtdurchbruch, der Frequenzdrift > 100 ppm verursacht Zenerdioden-Begrenzung bei 5,1V mit 100Ω Vorwiderstand
Quarzkristall-Alterungsrate > 3 ppm/Jahr Resonanzfrequenzverschiebung über ±25 ppm Toleranzband hinaus AT-Schnitt-Quarz mit SC-Schnitt-Obertonmodus und hermetischem TO-8-Gehäuse

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1 MHz - 2,4 GHz
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Phasenrauschverschlechterung über -110 dBc/Hz bei 10 kHz Offset vom Träger
Thermisches Rauschen, das die Johnson-Nyquist-Grenze (4kTBR) überschreitet, aufgrund übermäßiger Sperrschichttemperatur > 125°C
Fertigungskontext
Oszillator 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 (nicht druckempfindlich)
Weitere Spezifikationen:Frequenzstabilität: ±10 ppm bis ±100 ppm, Phasenrauschen: -100 dBc/Hz bis -160 dBc/Hz bei 10 kHz Offset
Betriebstemperatur:-40°C bis +85°C (Industriequalität), -55°C bis +125°C (Militärqualität)
Montage- und Anwendungskompatibilität
HF-KommunikationssystemePrüf- und MesstechnikPräzisionstaktschaltungen
Nicht geeignet: Hochschwingungs- oder Stoßumgebungen ohne geeignete Montage/Isolatoren
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Frequenz (Hz)
  • Frequenzstabilitätstoleranz (ppm)
  • Lastimpedanz (Ω)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Ermüdungsrissbildung in Montagehalterungen oder Strukturschweißnähten
Ursache: Zyklische Belastung durch kontinuierliche Vibration, die die Materialermüdungsgrenze überschreitet, oft aufgrund unsachgemäßer Montage, Resonanz mit der Betriebsfrequenz oder Materialfehlern
Lagerausfall im Antriebsmechanismus
Ursache: Schmierungsschädigung durch Wärmeentwicklung während des Betriebs, Kontamination durch Umgebungspartikel oder Fehlausrichtung, die ungleichmäßige Belastung und vorzeitigen Verschleiß verursacht
Wartungsindikatoren
  • Ungewöhnliche metallische Schleif- oder Klopfgeräusche während des Betriebs, die auf Lager- oder Komponentenverschleiß hinweisen
  • Sichtbare Risse oder Verformungen an Montagepunkten oder Strukturkomponenten, insbesondere in der Nähe von Schweißnähten oder Spannungskonzentrationsbereichen
Technische Hinweise
  • Implementierung einer Schwingungsanalysemonitorierung zur frühzeitigen Erkennung von Resonanzproblemen und Anpassung der Montagesteifigkeit oder Dämpfung vor Strukturschäden
  • Etablierung von Präzisionsausrichtungsverfahren während der Installation und Verwendung von Hochtemperatur-Synthetikschmierstoffen, speziell formuliert für oszillierende Maschinenanwendungen

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
DIN EN IEC 60122-1:2002 - Quarzkristalleinheiten bewerteter QualitätCE-Kennzeichnung für die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Richtlinie 2014/30/EU
Fertigungsgenauigkeit
  • Frequenzstabilität: +/- 50 ppm
  • Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +85°C
Qualitätsprüfung
  • Frequenzgenauigkeitstest mit Spektrumanalysator
  • Umgebungsbelastungsscreening (ESS) für Temperatur und Vibration

Hersteller von Oszillator

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 typische Frequenzbereich für HF-Oszillatoren?

Laut Verzeichnis liegt der typische Frequenzbereich bei 1–100 MHz. Dies ist jedoch ein Referenzbereich; tatsächliche Modelle können variieren. Überprüfen Sie immer das Datenblatt für den spezifischen Oszillator.

Welche Materialien werden üblicherweise in HF-Oszillatoren verwendet?

Zu den Materialien gehören Silizium (Si), Galliumarsenid (GaAs), Indiumphosphid (InP), Quarzkristall (für Quarzoszillatoren) und Bariumstrontiumtitanat (BST) für abstimmbare Versionen. Die Wahl hängt von der Anwendung und den Frequenzanforderungen ab.

Wie beeinflusst das Phasenrauschen die HF-Systemleistung?

Phasenrauschen ist ein Maß für die Kurzzeit-Frequenzstabilität. Niedrigeres Phasenrauschen (negativeres dBc/Hz) ist im Allgemeinen besser für Anwendungen wie Radar und Kommunikation, da es Störungen reduziert und die Signalqualität verbessert. Das Verzeichnis listet einen typischen Bereich von -120 bis -100 dBc/Hz bei 10 kHz Offset.

Welche Versorgungsspannung und welcher Strom sind typisch?

Typische Versorgungsspannung ist 3,3–5 V DC, und der Versorgungsstrom beträgt 10–50 mA. Dies sind Referenzwerte; die tatsächlichen Anforderungen hängen von der Ausgangsleistung und dem Design des Oszillators ab. Bestätigen Sie mit den Spezifikationen des Herstellers.

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
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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