





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,汽车级温补有源晶振加工,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).
数字补偿随着补偿技术的发展,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,宁夏汽车级温补有源晶振,电路复杂,适用于---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---d/a转换,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,汽车级温补有源晶振价格,来减少温度变化对晶振稳定度的影响。
如果使用方没有---强调,频率温度稳定度指标的验收,一般采用稳态测试。这是因为多数温补晶体振荡器是依靠温度传感器调节振荡回路中变容二极管的电容量来---其工作在标称频率附近的。为克服温度敏感元件(包括温度传感器和晶体谐振器)固有温度时间常数的不同,晶体振荡器生产厂家普遍采用稳态环境温度测试,并根据温度敏感元件达到温度平衡的测试的温度补偿电压值来生产的。实践证明稳态测试---满足绝大多数应用场合。
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