





现代电子,通信设备对时钟源的准确度有着越来越高的要求.在获得时钟源的各种方法中,晶体振荡器有着优良的稳定性和准确性而获得广泛应用.但是晶体振荡器的振荡频率还是会受到一些因素的影响(如电磁干扰,机械震动,湿度和温度等),---是温度对振荡器的振荡频率影响很大.为了获得准确的频率源,就要在一定温度范围对振荡器电路进行补偿. 本文对温度补偿晶体振荡器电路进行了研究和设计.主要包括可调频率振荡器,带隙测温电路,模拟数字转换系统(ad),以及低压线性转换器(ldo).
温补振荡器,lvpecl输出温补有源晶振厂家,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---降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,lvpecl输出温补有源晶振,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,lvpecl输出温补有源晶振加工,文中以128.466mhz为例,lvpecl输出温补有源晶振多少钱,给出了温度晶振的实验结果.
温补晶体振荡器,采用陶瓷一体化全密封结构,将所有元器件和电路集成密封在陶瓷基座中,同时具有频率高、体积小和频率温度稳定性好和---性高的特点。该产品输出频率上限达到了200mhz,相对于国内现有宇航用小型温补晶振,频率上限提高了3倍;相对于现有宇航用高频温补晶振,体积缩小为二十分之一;相对于分体式结构的小型高频温补晶振,具有更高的---性。
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