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发布时间:2022-04-22   点击量:494

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。

cimake代理商理论上讲,如果恒温晶振与温补晶振的输出信号频率一致,并且端接负载相同,输出信号幅度又差不多的话,是可以互换的cimake代理商

。但是恒温晶振与温补晶振的应用与性能是完全不同的。恒温晶振与温补晶振都是在较宽的温度范围内输出一个较稳定的信号频率,但其工作方式不同。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。

cimake代理商温补晶振: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1.晶体A的电路没有恒温,热噪声较低。2.晶体A是三次泛音晶体,虽然Q值低,但谐振阻抗RS也低,因此主振级输出幅度较大,信噪比提高。再来看近端10HZ处的相噪,几种晶体没有太大的区别,恒温和非恒温也没有什么区别。一般上理论认为,晶振的相位噪声,近端取决于晶体,远端取决于电路。近端相位噪声正比于晶体Q值的4次方。这点在我的试验中没有得到体现。我认为可能的原因在于:。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。

cimake代理商关于晶体振荡器的期望频率,有一些可用的选项。保持单个特定频率的振荡器。例如10MHz晶体振荡器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。。晶体振荡器提供的频率可能需要更改cimake代理商。例如,视频成帧器可能需要在297MHz和1.001MHz的两个不同视频帧速率之间切换作为裕量测试的一部分,有意向振荡器添加一个小的频率偏差,以对系统级建立和保持时间进行压力测试
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