





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,电路复杂,温补有源晶振加工,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,来减少温度变化对晶振稳定度的影响。
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,温补有源晶振价格,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,在﹣55℃~40℃环境温度下,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,温补有源晶振,同时具有功耗低,体积小,温补有源晶振原厂,成本低,稳定性好等特点.
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---。
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