晶体振荡器,振荡器,晶振
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温补振荡器(tcxo)是利用附件的温度补偿电路以减少环境温度对振荡频率的影响。tcxo利用热敏电阻的温度敏感性,当温度变化时,热敏电阻的阻值和容性负载同时发生变化,而容性负载的变化会改变振荡频率,从而实现的对振荡频率的修正。频率精度和温度特性远高于普通振荡器,比恒温晶振差,但不需预热,功耗低,从而在野外作业,移动设备,通讯导航设备中广泛应用。
一般石英晶体的频率都和温度相关,我们所使用的晶体振荡器,一般是在25度下达到较大精度。温度升高,精度误差增大;温度降低,误差减小。这里升高降低的标准是以常温为基准,越接近常温,误差越小。温补振荡器的作用即是当温度升高或者降低影响误差大小的时候,可以进行温度补偿,将温度拉回到接近常温。
温补振荡器,其采用模拟数字结合工艺,利用集成的二极管温度计测量环境温度,利用已知的晶振频率和温度的关系来调节晶振频率.在频率调节上采用数字减波法.在大-低电路复杂程度同时,准确的补偿了频率的误差和温度漂移,频率稳定性达到了传统模拟tcxo的水平.通过低次泛音振荡一倍频方法实现的高频温度补偿晶体振荡器,分解解决了高频补振荡器设计中的若干关键性问题,文中以128.466mhz为例,给出了温度晶振的实验结果.
滞变效应完整温度循环[3]在一个完整的稳态环境温度测试循环中观察到的,温补晶体振荡器频率温度特性不可重复的一种热致效应指标多为≤±0.1ppm~≤±0.6ppm。滞变效应较为简单的计算方法是只计算一个完整稳态环境温度测试循环前后+25℃时输出频率的差值。
微扰效应:主要是由于晶体谐振器制造缺陷造成的,温补晶体振荡器输出频率围绕其光滑频率温度特性曲线存在跳点的效应指标多为≤±0.1ppm~≤±1.0ppm。微扰效应一般不做100%参数测试,厂家通常采用另外一种有效的方法,即通过筛选微扰效应小的晶体揩振器来做到设计参数的-。
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