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温补型晶振产品
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浅析恒温晶振定制

发布时间:2021-07-23   点击量:315

3.结构完善、温控良好的精密恒温箱精密恒温箱是由恒温槽,温度控制电路及其它辅助装置组成的恒温系统。在晶体振荡器中,用来使石英谐振器和有关电路元件保持恒温。其作用是把石英晶振,石英谐振器的温度稳定在石英谐振器的拐点温度处,从而充分发挥拐点温度附近石英谐振器的频率温度系数小的特性,使其得到合理使用。恒温晶振作为恒温晶振OCXO或温补晶振TCXO,常用的有100M晶振,而100MHz是一个常用的频率恒温晶振

2.1数字锁相环石英晶振的频率调整功能是靠数字锁相环(DPLL)实现的,同模拟锁相环类似,它属于闭环的控制系统,由鉴相器(PD)、环路滤波器(LPF)、D/A转换器、压控恒温晶振(OCXO)组成。系统启动后,在FPGA内部,数字鉴相器模块首先以GPS接收机输出的10kHz时钟信号作为基准源,对恒温晶振整形并经过分频后的10kHz信号进行快速鉴相,用恒温晶振倍频后的300MHz时钟对相位差进行量化,得到具体的超前或滞后数据,进而传递给环路滤波器模块,设置抖动门限参数,若相位超前或滞后量达到门限值,则迅速通过D/A转换器,对晶振的压控端电压进行相应调节。此方法可令晶振频率快速接近10MHz,但是恒温晶振频率的改变需有一定的响应时间,快速调整压控端的电压会产生过调现象,频率稳定度不佳。。从切型和振动模式来看,常用的有以下3种晶体:AT切3次泛音、AT切5次泛音、SC切5次泛音。前一种通常用来制作温补晶振TCXO,后2种用来制作恒温晶振OCXO.这是因为:恒温晶振随着科学技术的发展,各个领域都对授时设备提出了越来越高的要求,而SYN4505型标准同步时钟的高精度时间基准可以为通信、电力、机场、酒店、学校、场馆、广播电视、安防监控、工业控制、地铁轻轨、火车站、等领域提供标准时间信号恒温晶振

3实验结果在卫星信号正确接收的情况下,系统可以在短时间内把恒温晶振的频率校准到较高的准确度与稳定度上。实验结果表明,石英晶体振荡器被调节后可以输出更准确的10MHz信号,误差小于0.01Hz,频率的精度与长期稳定性都得到明显改善。1PPS信号没有累计误差,在连续不重复的201个1PPS上升沿之间,即以200s作为闸门时间,测出恒温晶振MV180在调控与未调控状态时,每200s的平均频率偏差,图6为部分实际测试图,实线和虚线分别代表恒温晶振在调控与未经调控状态的测试结果,其中实线部分的平均频率偏差是-7.41x10-5Hz,均方差为3.10x10-3Hz。。其中电力系统是与时间密切相关的系统,电力系统各设备之间的时间同步是测量、控制和保护电网安全稳定运行的重要基础和支撑。而地铁轻轨的电力监控系统运行要求,都需要采用标准时钟信号,就需要GPS同步时钟为地铁提供统一的标准时间信息。所以在日常生活和工业生产控制中,GPS同步时钟装置的应用是必不可少的。

恒温晶振当恒温槽的工作温度波动被控制在很小范围内时,如优于百分之一摄氏度时,其频率温度变化也可以被限制在很小的范围内,而且正是由于这种恒温作用,其频率温度变化曲线非常接近于线性恒温晶振时钟IC芯片上面讲到了时钟的产生,那他是如何工作的接下来我给大家讲解一下时钟IC芯片。时钟IC芯片的工作条件:①。供电→他的供电基本上都经过个子较大的贴片电感进入时钟IC芯片(贴片电感时钟IC芯片附近就可以找到因为他比其它帖片要胖一点)。时钟IC芯片早期的供电有2组到3组:2组供电为2.5V与3.3V3组供电为2.5V与2.8V时钟IC芯片后期的供电有1组到2组:1组为+3.3V2组为3.3V与2.5V。所以对OCXO恒温晶振的频率温度变化的预测可以采用线性数学模型,而Kalman滤波算法正是一种较好的线性模型估计器,因此用它来拟合OCXO恒温晶振的频率温度特性曲线是合适的。
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