
未來5G 網絡正朝著多元化、寬帶化、綜合化、智能化的方向發展。隨著各種智能終端的普及,面向 2020 年及以后,移動數據流量將呈現爆炸式增長,同時5G時代的高速率給移動運營商帶來了機遇,也面臨著前所未有的挑戰:無線設備需要更嚴格的時間同步。
為把握這一機遇,近日SiTime 公司推出了Emerald Platform?——業界高精度MEMS 時鐘解決方案,為解決5G基礎設施設備的關鍵時序問題做出了重大貢獻。會議上SiTime 公司的全球市場營銷副總裁Piyush Sevalia 說到:“借助Emerald 平臺,運營商可在任何環境下隨處部署5G 設備,作為首個基于 MEMS 的系列OCXO ,它是一款可以改變5G 基礎設施游戲規則的時鐘解決方案,同時是業內唯一可編程OCXO。”
與傳統石英OCXO對比,Emerald Platform?具有以下明顯優勢:
首先先讓我們了解一下什么是OCXO ——恒溫振蕩器。這種器件具有很高的穩定性,通常優于 ±50 ppb (十億分率),甚至經常達到 ±5至 ±20 ppb。石英OCXO 使用復雜的結構,功耗較高,封裝尺寸大,如25x20 mm。石英OCXO 對于環境干擾極為敏感,如熱震蕩、氣流、振動和沖擊,而且批次一致性很差。
1)尺寸小:傳統石英OCXO 使用復雜的結構,功耗較高,封裝尺寸大,如25x20mm。SiTime的Emerald 平臺解決了這些石英 OCXO 的問題,外形尺寸僅為9x7mm。見下圖:
2)可用性:傳統石英 OCXO 是完全定制的。在頻率、輸出類型、工作溫度和系統內控制等方面被嚴重限制。而SiTime 推出的Emerald Platform MEMS OCXO 沒有這些限制。通過采用可編程模擬架構,可提供1至 220 MHz 之間任何頻率,確保客戶能夠針對應用選擇適宜頻率。這種器件還提供兩種輸出類型,LVCMOS 和削峰正弦波,實現基板性能。不久的將來,Emerald OCXO 還將擴展溫度范圍 (-40 至 + 95℃、-40 至 105℃) 和 I2C 串行接口,支持系統內編程。
3)短時穩定性:傳統石英OCXO 的敏感性,客戶必須采取大量預防措施確保其可靠運行。需要遠離干擾源,這種情況會加大路由復雜性和潛在的信號完整性問題,從而增加了工藝步驟和生產復雜性。而Emerald MEMS OCXO 消除了這些問題,有助于簡化設計、縮短開發時間、加快收入,同時提高系統性能。
MEMS時鐘解決方案成為5G等多領域的新寵兒:
SiTime 推出的Emerald 可以解5G 基礎設施面臨的嚴峻時鐘挑戰,并支持多種通信服務,如:網絡切片、ADAS 和 M2M 等。與此同時,MEMS 時鐘解決方案的尺寸、可靠性和性能將為5G、物聯網和汽車電子產品市場帶來巨大的發展潛力。在網絡和通信中,時序同步對整個系統尤為重要。MEMS 時鐘的可靠性能,對于缺少控制,更嚴苛的環境中部署5G ,有著至關重要的作用。現如今,汽車電子行業越來越多地使用MEMS 諧振器,也推動了汽系統必須在各種嚴苛條件下可靠運行。MEMS 時鐘:體積小、重量輕和低功耗的優勢,適應了物聯網領域發展的趨勢。
SiTime公司在5G領域計劃:
Piyush Sevalia表示,在2014-2017年,SiTime出貨量已突破10億大關,并提供了具有獨特優勢的MEMS 時鐘解決方案。Piyush Sevalia表示,不久SiTime將提供新品Emerald OCXO適用于更廣闊的工作溫度范圍(-40 到 +95°C,-40 到 +105°C),同時也可用于系統內編程的 I2C 串行接口。SiTime將在頻率精度、功耗、封裝尺寸等方面做到更優,為客戶提供更多創新的價值。
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