






数字补偿随着补偿技术的发展,温补有源晶振生产厂家,很多数字化补偿DTCXO开始出现。D为Digital。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。
用MCU技术进行温度数字补偿为MCXO。MCU对温度传感器的温度值采样后把结果存入单片机。输出补偿数据信号到高精度D/A转换,温补有源晶振原厂,再将它送给补偿电路得到补偿电压。通过补偿电压对振荡频率进行补偿,来减少温度变化对晶振稳定度的影响。
什么叫温补振荡器的滞变效应和微扰效应
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保证。
温补振荡器简介
温补振荡器即温度补偿石英晶体振荡器。它不采用恒温槽而用补偿方法提高其频率稳定度,优点是不预热,体积小,重量轻,耗电量小,开机即能工作。补偿后在宽温度范围内,频率的相对变化可达5X10-6-5X10-7,适用于各种小型电台和野外测试仪器作标准频率源。
由于普通晶体振荡器受环境温度影响较大,恒温晶体振荡器的体积和功耗又比较大对于中等精度的要求,温补有源晶振,温度补偿晶体振荡器是一种可取的方案。这种振荡器的频率稳定度在10-6-10-7量级,开机却能工作。近几年来,温补技术发展很快,应用也日益广泛。
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