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温补型晶振产品
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佛山温补晶振批发厂家

发布时间:2020-06-11   点击量:644

为保证测试数据的准确性,连续在两个_40°C至85°C测试循环内对恒温晶振进行测试,并且重复测试时可以改变恒温箱的温变速率,例如设定为3°C/min,重复上述测试过程,同样用计算机记录相应数据。S4.根据需要对计算机记录的各项数据进行汇总处理分析,如绘出时间曲线,得出恒温晶振内部最佳的晶体谐振器位置、功率管位置、热敏电阻位置、变容二极管位置、振荡电感位置,得到一个最佳的恒温槽结构,使得恒温晶振的稳定度达到最佳。温补晶振恒温晶振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温补晶振

双槽的热增益可作到10万倍以上。环境温度在-40℃~+75℃内变化时,晶体温度变化小于0.001℃。因此,振荡器的频率一温度性能已作到小于±5×10-11恒温晶振引入了温度传感器,加热元件、热控制放大电路和恒温槽。。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。温补晶振这些都是十分常见的影响精度的因素,必须考虑进去,但石英晶体振荡器厂商却只告诉客道户产品的精度是±20ppm

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。,事实上,实际应用环境中精度可能只能达到50ppm温补晶振。因此,客户需要回50ppm精度的时候,选择了20ppm的石英晶体振荡器是正确的。

温补晶振本文小结从上述计算结果可以看出不论是否采取时钟优化手段,晶振良好的温度稳定度对时钟保持指标其到至关重要的作用温补晶振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。。此外,晶振的温度特性取决于晶振的控温/补偿精度,所占晶振的成本大约10%,基本上取决于晶振厂家的设计水准。
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