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浅析ocxo晶振怎么测量好坏?

发布时间:2021-08-09   点击量:386

电路中,为了得到交流信号,可以用RC、LC谐振电路取得,但这些电路的振荡频率并不稳定。在要求得到高稳定频率的电路中,必须使用石英晶体振荡电路。石英晶体具有高品质因数,振荡电路采用了恒温、稳压等方式以后,振荡频率稳定度可以达到10^(-9)至10^(-11)。广泛应用在通讯、时钟、手表、计算机……需要高稳定信号的场合。石英晶振不分正负极,外壳是地线,其两条不分正负二、晶振的使用晶振,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。ocxo晶振恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(OvenControlledCrystalOscillator),是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定

5G来了以后,也分了三种业务,一个是基本业务,就是刚才提到的三微秒那个需求。还有协同业务和新业务,需求有的会更高。联通现在的方案应该是属于一种过渡的方案,因为在4G时代的时候我们已经把核心的时间服务器都买过了,4G的网络还会在,通过核心接入逐条传下去,满足5G初期的1.5us是没啥大问题。未来如果有窄波聚合的需求,聚合不是主网的聚合,只是部分区域的,针对部分区域可以用NTP时间服务器,现在新的双频接收技术,通过卫星的两个频点去接收,这样来算对流层更精确一些,恢复的时间更精准一些。共视法目前有厂商在做设备,精度还是很高的,可以达到亚纳秒级,但是应用还有一些问题。,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器ocxo晶振。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常人们是利用热敏电阻“电桥“构成的差动串联放大器,来实现温度控制。R6电阻需要满足一定的功率耗散要求,估算为0.5x0.5x1.2=0.3W,考虑到长期高温工作及功率预留,功耗应当至少在1W以上。如图所示是由A1的三个门、四个电阻、调谐电容和一块晶体所构成简单的晶体振荡器电路。晶体振荡电路在图中,其中A1和晶体谐振子SJT及电容组成4069kHz的方波信号。将开关置1点,送至A2,经A2的二分频后,获得2048kHz振荡信号;将开关置于3点,送至A3,经A3的二分频后,获得128kHz振荡信号。调谐电容C1和C2,可使频率准确的调谐在中心频率上。由晶体SJT连接在A1的输入和输出端之间,用以提供反馈回路,在晶体的基频上

ocxo晶振恒温晶振的加热恒温电路,目前广泛使用的是模拟直流放大式,如下图所示,以运放LM358为控制核心总体来说晶振的稳定度等方面好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高档的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。试想,如果采用晶体,然后自己设计波形整形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是什么样的呢?我们这里设计射频电路等对时钟要求高的场合,就是采用高精度温补晶振的,工业级的要好几百元一个。。RT1、R1、R2、R3组成差分电桥,差分电压经运放放大后控制晶体管的加热电流。Q1、Q2组成达林顿复合管,提高电流放大倍数。主要功耗在Q2上。

ocxo晶振而振荡器也是可以分为插件和贴片。插件的可以按大小和脚位来分。例如所谓全尺寸的,又称长方形或者14pin,半尺寸的又称为正方形或者8pinocxo晶振另外晶振供电电源如果采取波动较小的LDO供电,且电源特性漂移相比日老化及温度漂移要小很多,可以忽略。所以保持模式下漂移的主要影响因素=晶振的日老化+晶振温度漂移两种晶振指标在时钟板上的保持指标第一种2B晶振:温度稳定度3E-9(-30~70℃)年老化3E-8日老化3E-10。不过要注意的是,这里的14pin和8pin都是指振荡器内部核心IC的脚位数,振荡器本身是4pin。而从不同的应用层面来分,又可分为OSC(普通钟振),TCXO(温度补偿),VCXO(压控),OCXO(恒温)等等。
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