恒温振荡器老化成因
晶体老化是因为在生产晶体的时候存在应力、污染物、残留气体、结构工艺缺陷等问题。应力要经过一段时间的变化才能稳定,一种叫“应力补偿”的晶体切割方法(SC 切割法)使KOAN晶体有较好的特性。
污染物和残留气体的分子会沉积在晶体片上或使晶体电极氧化,这种影响要经过一段较长的时间才能逐渐稳定,高稳晶振,而且这种稳定随着温度或工作状态的变化会有反复——使污染物在晶体表面再度集中或分散。因此,频率低的晶振比频率高的晶振、工作时间长的晶振比工作时间短的晶振、连续工作的晶振比断续工作的晶振的老化率要好。
温度补偿晶体振荡器(TCXO)和恒温晶体振荡器(OCXO)的区别
恒温晶振(恒温晶体振荡器)相对于温补晶振(温度补偿晶体振荡器)在频率稳定度上相差2倍,如温补晶振一般能达到-7量级,而恒温晶振可达到-9量级,恒温晶振频率更稳定。
恒温晶振的广泛应用于测量仪器,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,高稳晶振报价,通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,高稳晶振原厂,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
恒温晶振就算采用现在较好的加热元件,也需要一个加温过程。因此开机即需要工作的设备就不太适合。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。
温补晶振的组成
直接补偿是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路。在温度有所变化时,热敏电阻的组织和晶体等效串联电容的容值相应变化而减少振荡频率的温度漂移。这种方法成本低,高稳晶振加工,电路简单;然而并不适合小于1ppm精度的应用。
间接补偿分为模拟和数字两种形式。
模拟:利用热敏电阻等温度传感元件组成。这种方式可以实现0.5ppm的精度。
数字:利用补偿电路的温度和电压变化,再加A/D变换器,将模拟量转换为数字量,从而实现自动温度补偿。这种方法成本 高,电路复杂,适用于高精度的应用。
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