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温补型晶振产品
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广东温补晶振怎么测量好坏?

发布时间:2021-12-17   点击量:342

一般的恒温晶振要比温补晶振频率稳定度高两个数量级以上。如温补晶振一般能达到-7量级,而恒温晶振可达到-9量级。因此恒温晶振一般用于高端测量仪器,如频率计、信号发生器、网络分析仪等。而温补晶振的开机特性较好。恒温晶振就算采用现在最好的加热元件,也需要一个加温过程。想达到-7量级,怎么也需要5分钟左右,而达-9以上量级甚至需要一天。因此开机即需要工作的设备就不太适合。如武器。试想5分钟导弹已经到达目标,你的晶振还没正常工作怎么用?无论是恒温晶振还是温补晶振无非就是个信号源,为你的设备提供一个时间基准。只要你了解它性能指标你就可以相互代用。温补晶振1、频率准确度:按规定条件要求,在基准温度下测试,晶体振荡器的频率相对于其规定标称值的最大允许偏差

9)、再现性:振荡器经过规定的时间间隔,再加电一段时间后返回原来频率的能力;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,用电压和消耗电流的积表示;11)、输出电压(正弦波):施加规定的电压和负载,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。,即(f-f0)/f0;2、频率-温度稳定度:按规定条件要求温补晶振,在规定温度范围内晶体振荡器输出频率的最大变化量相对于温度范围内输出频率极值之和的允许频偏值,即±(fmax-fmin)/(fmax+fmin);温补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温补晶振

2.根据权利要求1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。

温补晶振由晶体SJT连接在A1的输入和输出端之间,用以提供反馈回路,在晶体的基频上产生振荡。这个简单又廉价的晶体振荡器由74LS04的两个门及外围元件组成,电路如图3所示:电阻R1和R2将两个反相器F1、F2偏置在线性范围内,并由晶体SJT提供反馈回路,其在晶体的基频上产生20MHz振荡频率,然后由反相器F3送至由74LS74构成的D型触发器进行分频温补晶振3.根据权利要求1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。。若要进行二分频或四分频、八分频等,则需遵循2n分频规律(n为级数)。n=1,则21=2分频,即将20MHz经A1=分频电路后,Q1输出10MHz;若四分频,n=2,则22=4分频,即将20MHz经A1、A2四分频电路后,Q2输出5MHz;若进行三分频,当f第三个脉冲过后,Q1=1,Q2=1,这时Q1ˉ=0,Q2ˉ=0,或非门HF1输出为1,至R端复位,将Q1、Q2复位为00,结果经A1、A2三分频后,Q2输出约6.7MHz;若需五分频,当计数为5时,Q1Q2Q3=101,即Q1ˉ=0,Q3ˉ=0,或非门HF2输出为1,将Q1、Q2、Q3复位为000,结果Q3输出4MHz频率。
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