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温补型晶振产品
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佛山晶振怎么测量好坏?

发布时间:2021-01-02   点击量:367

2、温补晶振(TCXO)温补晶振是一种带有补偿系统的减小温度引起的频率变化的石英晶体振荡器。(补偿的方法:电抗法、数字法)特点:用热敏补偿网络来提高石英晶体的温度特性指标,可满足较宽温度范围的需要;频率范围:1~40MHz;频率稳定度:5×10-6~5×10-7。

晶振恒温晶振主要应用与一些较为高端的设备类产品,经常会使用到恒温晶振的地方有无线卫星通信产品,卫星导航GPS产品,雷达接收发射基站等高端产品设备晶振

。恒温晶振被这些高端产品称呼为主要核心零部件!产品本身具有高频的频率点,稳定性能高,噪音小,能在温度起伏比较大的环境下正常工作,由于晶体本身具有恒温效果,从而使产品的频率效果稳定,功耗小等优势被广泛应用到高端设备中。晶体振荡器电路由放大器和反馈网络组成。反馈网络从放大器获取特定输出,然后将其发送回放大器输入。绘制出来时看起来很简单。什么是晶体振荡器电路?但是越深入,复杂性就越大。紧紧抓住!为了使晶体振荡器电路有效运行,必须满足两个关键条件:(1)环路功率增益必须等于一致;(2)环路相移必须等于0、2Pi,4Pi等弧度。

晶振有源晶振常用电压常用电压的有1.8V,3.0V,3.3V,5.0V,比较常用的3.3V电压。对于有源晶振的电压参数,一般无法直观的看出来,但在晶振印字上可以看到对于的电压参数、晶振频率、型号等52.将恒温晶振安装在测试夹具上,并接上数字电流表和频率计数器后,将其放入恒温箱内;53.设置恒温箱的测试温度范围及测试温度点,在此温度范围内对恒温晶振各探测点的温度进行采集,录入计算机,同时记录恒温晶振在每个测试温度点相应的输出频率以及电流值。其中,所述步骤SI中,在恒温晶振的上盖上开孔,测试恒温晶振内部探测点的温度探测线从该孔中穿过并做密封处理,其一端的电极粘接在恒温晶振内部的探测点上。其中,所述步骤SI中,恒温晶振内部选定的探测点包括晶体谐振器位置、功率管位置、热敏电阻位置、变容二极管位置及振荡电感位置,并且每个位置选2至3个点。其中,所述步骤SI中,恒温晶振内部选定的探测点的数目根据孔的大小和温度探测线的线径确定。其中,所述步骤S2中,设置恒温箱的初始温度为25°C,恒温晶振在此条件下加电工作I小时后再开始测试。其中,所述步骤S3中,设置恒温箱的测试温度范围为-40°c至85V,从_40°C开始测试,设定恒温箱的温变速率。其中,所述步骤S3中,在恒温箱的温度首次降为-40°c时保持30分钟才做测试。其中,所述步骤S3中,测试温度点依次为-4o°c、-3o°c、-2o°c、-1(rc、(rc、i(rc、20°C、30°C、40°C、50°C、60°C、70°C、80°C和85°C;利用计算机记录恒温晶振在各测试温度点的数据时,将恒温晶振在_40°C保持30分钟,在其它13个温度点各保持15分钟。其中,所述步骤S3中,连续在两个_40°C至85°C测试循环内对恒温晶振进行测试,并且重复测试时可以改变恒温箱的温变速率。采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本发明基于电极探测采样法,将温度探测电极用高温胶粘合在恒温晶振内部,在恒温晶振内部形成多个探测点,通过温度数据采集卡读取各个探测点的温度,并根据需要对这些数据进行分析、处理,确定最佳的晶体谐振器位置、功率管位置、热敏电阻位置、变容二极管位置、振荡电感位置,这样得到一个最优的恒温槽结构,使得晶体谐振器的周围环境温度变化量最小,恒温晶振的温度稳定性最好;还可以根据测试到的数据,增加加温度补偿器件,使恒温晶振的温度稳定度更好。通过上述过程指导恒温晶振恒温槽的设计工作。本发明为高稳定度恒温晶振的设计奠定了良好的基础,使恒温晶振的设计者可以节省大量的时间,极大缩短恒温晶振的设计周期,保证设计质量。并且具有操作简单、灵敏度高、精度好、判定准确可靠等特点,尤其适用于设计稳定度较高指标的恒温晶振。。不同的晶振型号的印字表示大致一样,建议是问一下晶振厂家技术人员,防止购买后使用不了。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶振来说,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平。

晶振还有耐高温、低噪声和抗辐射晶振等。这些晶振常用于坦克、装甲车、飞机、军舰、潜水艇及弹射装置的电子设备中;有的用于矿井探测及高温环境中;有的用于核爆试验及宇航空间电子设备中。晶振8.根据权利要求6所述的一种提高恒温晶振频率稳定度的方法,其特征在于:所述步骤S3中,测试温度点依次为-40O、-30O、-20O、-10O、OO、10O、20V、30O、40V、50O、60°C、70°C、8(rC和85°C;利用计算机记录恒温晶振在各测试温度点的数据时,将恒温晶振在_40°C保持30分钟,在其它13个温度点各保持15分钟。
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