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浅析恒温晶振有正负极吗

发布时间:2020-05-19   点击量:814

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。恒温晶振所谓恒温晶体振荡器简称“恒温晶振”,主要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,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恒温晶振

恒温晶振经过校准后的频率偏差小于0.01Hz,在1PPS准确输出时,累加1PPS具有的100ns误差,授时模块输出的时间信息误差小于105ns。当GPS接收机未正常工作时,由于恒温晶振前期经过频率校准和自身较高的稳定度,在一定时间内依然可以保证高精度的授时功能。。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。恒温晶振具备低作用,快速启动,低电压工作,低电平驱动和低电流消耗已成为一个趋势。电源电压一般为3.3V。许多TCXO和VCXO产品,电流损耗不超过2mA。石英晶体振荡器的快速启动技术也取得突破性进展。⒉在主板上常见的时钟晶振:有14.318M(主时钟)与32.768HZ(南桥旁边的时钟)⒊时钟IC芯片简介:他主要起着放大频率和缩小频率的作用,他和晶振组合后才能在主板上起作用。我们把他称做为时钟发生器(晶振+时钟IC芯片)

恒温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。。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。

恒温晶振10、输出功率:施加规定电压和规定负载下,振荡器消耗的电能,用电压与消耗电流的积表示;11、输出电压(正弦波):施加规定的电压和负载恒温晶振因此,晶体振荡器类型被分析为可以以更低的成本被硅MEMS振荡器完全替代。由于这一因素,预计在预测期内硅振荡器市场将呈现正增长。在硅振荡器中,时钟源是自己提供的。硅振荡器使用内部RC时间常数,并且不依赖于机械谐振特性来驱动振荡频率。硅MEMS振荡器在大多数频率下均很容易获得。而且,即使在非标准频率下,也可以在短时间内进行编程和使用。考虑到所有这些因素,预计未来几年对硅振荡器的需求将会增长。但是,预计硅时钟振荡器将支持新特性,例如扩频功能,但尚未完全与陶瓷谐振器技术结合。陶瓷谐振器技术已经得到充分发展并达到了技术极限,而硅时钟振荡器技术才刚刚起步,预计这将成为制约全球硅振荡器市场增长的主要因素。,在规定的时间内达到稳定后,用RF表测得的有效值或用示波器测量电压峰-峰值后换算的有效值。
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