





温度补偿晶体振荡器低温范围的实现方法及装置,所述方法包括采用温度传感器检测所述温度补偿晶体振荡器的温度并根据所述温度调节---件---实现扩展所述温度补偿晶体振荡器工作的低温范围,同时实施保温措施.本发明通过使用温度传感器采集温度根据温度调节---件局部加热实现对温度补偿晶体振荡器的工作环境温度扩展,并采取保温措施,cmos输出温补晶振生产厂家,在﹣55℃~40℃环境温度下,cmos输出温补晶振,使温度补偿晶体振荡器的局部温度仍然能保持40℃以上,克服了普通温度补偿晶体振荡器低于40℃时性能指标急剧恶化的缺点,---了﹣55℃~40℃环境温度下温度补偿晶体振荡器的性能指标,同时具有功耗低,体积小,成本低,稳定性好等特点.
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---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,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,cmos输出温补晶振厂家,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.
我们知道,如果增加匹配电容的容值,就能使振荡频率降低,温补振荡器工作的原理即是通过测量温度,然后自动调整外部的匹配电容矩阵(改变接入的电容值),从而使频率变得准确和稳定比如在计时器产品中,需要更高的精度,以达到较小的误差,就要进行温度补偿。
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