





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。
tcxo温补晶振是通过其附加的温度补偿电路使周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。它的温度补偿的原理呢就是通过改变振荡回路中的负载电容,使其随温度变化来补偿谐振器由于环境温度变化所产生的频率漂移。
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
晶振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,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
其对温度稳定性的解决方案采用了一些温度补偿手段,主要原理是通过感应环境温度,将温度信息做适当变换后控制晶振的输出频率,达到稳定输出频率的效果。传统的 tcxo是采用模拟器件进行补偿,高速传输温补晶振加工,随着补偿技术的发展,很多数字化补偿大tcxo开始出现,这种数字化补偿的tcxo又叫dtcxo,用单片机进行补偿时我们称之为mcxo,由于采用了数字化技术,这一类型的晶振再温度特性上达到了---的精度,并且能够适应更宽的工作温度范围,lvpecl输出温补晶振加工,主要应用于领域和使用环境---的场合。
首先了解晶体的数学模型,用负阻的方法分析了石英晶体振荡器的起振原理以及补偿方法,hcsl输出温补晶振加工,设计了数字电容阵列可调频率晶体振荡电路,实现了频率简单可控.带隙测温电路采用了ldo供电和cascode结构,实现了输出温度电压具有高抑制比和准确性.模数转换器adc采用了12位逐次逼近型电路,结构简单精度适中.ldo为测温电路提供了稳定的工作电源---了输出信号的稳定,通过间断性地工作实现整个系统的低功耗. 随着cmos技术的发展,上述的各种电路都可以集成在一块芯片里面.本文基于集成电路设计工具cadence的软件环境,和smic的0.35um工艺,温补晶振加工,设计了以上电路,并得到了结果,验证了本设计的可行性.
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