什么是保留?
來源:http://m.sdyoujian.cn 作者:億金電子 2024年11月21

Holdover 在 Oscillators 的上下文中,是指當 Oscillator 暫時失去其 primary reference 信號時,振蕩器在一段時間內保持 Clocks 精度的能力。此主要參考信號通常由外部源提供,例如 GNSS 衛星信號或其他高精度時鐘源。當該參考信號由于信號中斷、干擾或 GNSS 中斷等因素而不可用時,振蕩器將進入保持模式,并依靠其內部組件來保持頻率穩定性,直到主參考信號恢復。
當系統運行 Clocks 時,它們必須都顯示相同的時間,這些時間必須接近程度的限制將在一些標準中定義。當系統的一部分在保持模式下運行時,性能會下降,這需要在一定的限制范圍內,因此存在保持規范。這可能類似于 24 小時內 ±1.5μs,這里指定在 24 小時的保持期內,保持時鐘必須保持在參考時鐘的 1.5 微秒以內。這將為完成系統修復提供一個明確的限制,并了解在此期間性能會變得多么糟糕。此示例規范取自電信網絡的 LTE 要求。
在不間斷時序或頻率同步至關重要的應用中,保持至關重要。設計工程師必須確保振蕩器的保持功能滿足特定應用的要求。
以下是 Holdover 很重要的原因及其應用:
1、連續運行:在不允許停機的系統(如電信網絡、電網或金融交易平臺)中,保持功能可確保即使在信號中斷期間也能持續運行。這種不間斷的操作對于維護系統可靠性和防止數據丟失或服務中斷至關重要。
2、GNSS 中斷:在依賴 GNSS 進行計時或同步的應用中,例如蜂窩網絡或軍事通信,在 GNSS 信號中斷期間,保持變得至關重要。這些中斷可能是由于大氣條件、信號阻塞或故意干擾而發生的。在這種情況下,保持允許系統保持準確的計時,直到 GNSS 信號恢復。
3、高可用性系統:在需要高可用性的系統中,保持至關重要,其中任何時序中斷都可能產生嚴重后果。例如,在航空航天應用中,如衛星通信或飛機導航系統,即使主時序參考暫時不可用,保持也能確保連續運行。
4、網絡同步: 在電信網絡中,保持使網絡元素能夠在同步信號暫時丟失期間保持彼此同步。這確保了無縫操作,并防止了語音通話、視頻流或數據傳輸等服務的中斷。
總之, Holdover 是 Clocks 中的一個關鍵特性,高質量的 Oscillators 使它們能夠在臨時信號中斷期間保持穩定性。設計工程師在為需要不間斷時序的應用(如電信、航空航天和高可用性系統)選擇振蕩器時,必須仔細考慮保持要求。
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