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温补型晶振产品
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深圳ocxo晶振有正负极吗

发布时间:2022-01-21   点击量:333

石英晶片的切型大致可以分为AT切、BT切、CT切、DT切等,不同的切型,所对应的频率温度曲线不一样,可以采用AT切32.768KHZ钟振来解决难题。音叉32.768KHZ晶体频率温度曲线为二次抛物线,随着工作温度偏离常温25℃越远,温漂也随之变大,-10℃~60℃其温漂达到将近50ppm,如按工业级-40℃~85℃计算,温漂高达151ppm,难以适应工业级工作温度范围的电子产品,对其进行温度补偿也较为困难,因此,市面上针对32.768KHZ的TCXO很少,且价格极为昂贵。对于一般的消费类电子行业,如需工业级-40℃~85℃,且温度频差控制在±30ppm以内,使用普通音叉型32.768KHZ晶体,是无法满足要求的。然而,如果能将晶片切型改为AT切的切型,那么工业级温度频差控制在±30ppm以内将不成问题。ocxo晶振恒温晶振得主要优点是:由于采用了恒温槽的技术,频率温度特性会在所有类型晶振之中是最好得;由于电路设计很精密ocxo晶振

为进一步提高晶振频率的精度与稳定性,结合恒温晶振短期稳定度高的特点,在数字鉴相器模块中,以GPS的1PPS信号为基准,测量1PPS与恒温晶振分频出的1Hz信号的相位差。依据GPS没有累积误差的优点,在环路滤波器模块中采用滑动平均滤波法来降低GPS秒脉冲对测量带来的干扰,设计FIFO存储器来配合计算出最近200s的平均相位差,通过不断对比短时的相位差及长时的平均相位差,分析相位差的长期与短期变化动态,实时调节恒温晶振的控制电压,保证晶振输出稳定且准确的10MHz时钟信号。石英晶体振荡器频率调整的过程,此方法简单实用,可有效抑制1PPS抖动对晶振造成的影响。,其短稳与相位噪声都会比较好.主要的缺点是需5分钟左右得加热时间才可以正常的工作.所以在测试恒温晶振之时会需对其进行开机5分钟的测试,测试指标包括了:恒温晶振是将石英晶体装入一个保温箱中,并将其温度加温到石英晶体温度曲线高温拐点温度,使晶体始终工作在恒温环境中。有些高端恒温晶振还要加双层恒温槽,以达到更高的精度。温补晶振是利用热敏电阻搭成温补网络,通过计算来补偿石英晶体温度频率曲线使其平滑,来实现在宽温度范围的频率稳定度。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。

ocxo晶振温补晶振:TCXO,普通的振荡器内置温度曲线补偿电路,频率稳定度可以做到+/-0.5ppm,一般的也能做到+/-2ppm可以实现石英晶振是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。在有线通讯、无线通讯、广播电视、卫星通讯、电子测量仪器、微机处理、数字仪表、钟表等各种民用产品中得到了日益广泛的应用。石英晶体谐振器不仅广泛应用于重点军事及航天工程中,也为“神舟”系列飞船进行了多次成功配套。石英晶体谐振器名词术语(1)标称频率:晶振元件技术规范中规定的频率,通常标识在产品外壳上,它与晶体元件的实际工作频率有一定的差值。(2)工作频率:晶体元件与其电路一起产生的振荡频率。(3)调整频差:在规定条件下,基准温度(25℃±2℃)时工作频率相对于标称频率所允许的大偏差。(4)温度频差:在规定条件下,在工作温度范围内相对于基准温度(25℃±2℃)时工作频率的允许大偏差。。消耗电流一般小于几十mA。是最常见的高精度的产品。在通讯终端中很常见。更好的如EPSON(爱普生)TG-5500CA系列温补晶振已经实现0.1ppm的高精度和20年的高稳定性。

ocxo晶振1.近端仍旧是电路的噪声在起主要作用,高Q值晶体的效果没有得到发挥。2.晶体的有载Q值比空载Q值下降很多,以至于各种晶体的有载Q值差别不大,所以相噪相差不大ocxo晶振2系统设计系统以FPGA作为控制器,芯片选用Altera公司的EP3C25E144C8,内部具有丰富的逻辑资源。开发平台是QuartusII集成开发环境,采用VetilogHDL语言对各功能模块进行逻辑描述,并完成了逻辑编译、逻辑化简、综合及优化、逻辑布局布线,并使用Modelsim、SignalnapII进行逻辑仿真,实现系统的设计要求,系统的原理框图所示。。总结来说,在低噪声晶振的设计中,电路是非常重要的环节,振荡电路应该要使晶体的有载Q值不致下降很多,并且电路附加的噪声要足够小。一般性的设计中,不必一味追求晶体的高Q值(对老化率有要求的除外),用低成本的晶体加上设计良好的电路(电路的成本也许只要几元钱)也能得到不错的相位噪声水平。
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