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欧美晶振的层次定义与结构介绍

来源:http://www.jinluodz.com 作者:金洛鑫电子 2018年12月18
  比较高端的产品一般都是使用进口的欧美晶振,因为性能好,品质好等因素,在国内的市场一片大好,美国的多家品牌在我国都有了不少客户,长期使用美国晶振,为了进入中国市场,这些来自欧洲和美国的晶体制造商,需要通过多项认证和测试,并且也带来了许多与晶振相关的技术资料,例如晶体和振荡器层次的定义与层次的结构。
层次定义:
  美国国家标准协会(ANSI)标准,标题为“同步接口标准”“数字网络”(ANSI /T1.101-1987)于1987年首次发布。该文件定义了这一层数字网络同步的级别和最低性能要求。要求层数如表A所示,它提供了漂移和滑移的比较和总结分层时钟系统的速率。
  Stratum 1被定义为完全自主的定时源,除了。之外没有其他输入也许每年校准一次。Stratum 1时序的通常来源是原子标准(Cesium Beam或氢气激光器)或参考振荡器(OCXO晶振)。最小可调范围和最大漂移是定义为1×10-11或更小的分数频率偏移f/f。在这个最低精度,正确校准source将提供比特流定时,不会相对于绝对或完美标准更多地滑动每4到5个月一次。原子标准,如铯钟,具有更好的性能。
  Stratum 1时钟是ANSI/T1.101中定义的主参考源(PRS)的示例。或者,PRS源可以是采用协调世界时的直接控制的时钟系统(UTC)频率和时间服务,例如全球定位系统(GPS)导航系统。该GPS系统可用于提供Stratum 1质量的高精度,低成本定时。Stratum 2时钟系统在正常工作条件下跟踪输入,并保持最佳状态在受损操作条件期间估计输入参考频率。Stratum 2时钟系统要求最小调整(跟踪)范围为1.6x10-8。没有输入参考的Stratum 2的漂移一年内不到1.6x10-8。系统的短期漂移在24小时内小于1 x 10-10。如果将此规范解释为每24小时1x10-10的漂移,则相当于框架滑移率为当Stratum 2时钟系统处于保持模式时,在7天内大约1次滑动。一个Stratum 2时钟每天小于2.5 x 10-11的漂移将导致第一次滑动超过2个月的时间。典型Stratum 2时钟的例子是Rubidium Standards和恒温晶体振荡器
  Stratum 3被定义为一个时钟系统,它跟踪Stratum 2中的输入,但是范围更广。一个Stratum 3时钟系统要求最小调整(跟踪)范围为4.6x10-6。短期漂移系统在24小时内小于3.7x10-7。这相当于在24小时内大约255帧滑动而系统正在持有。一些Stratum 3时钟设备不足以为SONET网络提供时间元素。
  在Bellcore文档[参考文献3,7和8]中定义的Stratum 3E是创建的新标准SONET设备要求的结果。Stratum 3E跟踪输入信号在7.1Hz的1.544MHz范围内来自Stratum 3或更好的来源。没有输入参考的漂移在24小时内小于1x10-8。这是24小时内不到四次框架滑动,而Stratum 3则为255次滑动。
  Stratum 4定义为时钟系统,除了调整之外,它跟踪Stratum 2或3中的输入漂移范围是3.2x10-5。此外,Stratum 4时钟没有保持能力,并且在没有时参考,在调整范围限制内自由运行。框架滑动之间的时间可以小到4秒Stratum 4E是一种新的客户端时钟标准,它具有保持特性这不是自由运行。这个新级别,旨在供客户提供的设备使用他们的网络还没有标准化。
层次结构:
  Stratum 1时钟可以控制2T,3E,3,4E或4个时钟。Stratum 2时钟可以驱动第2,3E,3,4E或4层时钟。Stratum 3E时钟可以驱动3E,3,4E或4个时钟。Stratum 3时钟可驱动3 3,4E或4个时钟。
  不建议使用Stratum 4E或4时钟作为任何其他时钟系统的时序源。由于较高层时钟系统的捕获和调整范围较窄(2高于3,等等on),不建议从Stratum 3E或3时钟驱Stratum 2时钟。事实上,它不会在某些情况下起作用传播受损的情况。此外,必须特别注意不止一个的网络应用程序Stratum 1源用于确保这些源准确且可追溯到其他标准。另一个通常用于检查Stratum 1时钟源精度的标准是GPS系统。 GPS接收器也可以可直接用作Stratum 1质量的来源。
  Stratum 1时钟管理,操作和维护可能是一项代价高昂的工作。原子来源可能不长免维护操作间隔,并且可能在没有指示源关闭的情况下经历故障频率。此外,如果Stratum 1时序源显示不准确,则网络必须能够接受另一个网络的时间,直到问题得到纠正。因此,GPS是有吸引力的,以确保准确性和晶振最小化成本。
表A:层时钟要求和层次结构
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网络滑动,会发生什么?
  如果由于时钟系统处于保持状态而发生帧滑动,那么惩罚是什么?是连接的设备停止工作?通常不会。语音设备倾向于快速重新获取帧同步,从而导致流行音乐或点击,这通常不是问题。数据电路会丢失一些位数,具体取决于数据速率传输,以及是否正在使用前向纠错。
  一些提供添加和删除服务的多路复用设备会中断所有输出中继,同时成为新的同步源被收购了。如果由于电路噪声,这种中断可能使网络暂时无用,如滑动导致下游进一步下滑(误差或滑移倍增)。
  时钟系统在电路损伤期间提供稳定的石英晶体振荡器频率源。连接的设备不会受影响直到时钟保持漂移导致滑动。稳定的时钟将改变遇到问题的网络每天两到三次,通过主要的行李箱中断维持时间。网络将继续运营只要修理时间与第一次框架滑动的时间相当,在修理中断之前没有损坏(见表A)。
  由于偶尔会出现偶然滑动,因此最好的办法是尽量减少其发生率。通过细心时钟系统的网络工程,可以以合理的成本和优秀的时序实现接近完美的时序可靠性和可维护性。
  为了计算漂移的滑移率,假设一个频率偏移等于24小时内的上述漂移,这会累积位滑动直到累积了193位。各种原子和晶体振荡器的漂移率是众所周知的,通常不是这样线性或不一定不断增加。
  每一颗小小的贴片晶振看似不起眼,但是都能发挥很大的作用,在生产制造的过程中,运用了几十种到上百种不同的工艺技术和加工工艺,结合了无数人的心血,然而晶体这个领域,还不算完全被解剖,仍有许多秘密等待科学家和工程人员发现和利用。

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