





准确频率源是许多电子设备组成部分,频率源性能的优劣直接关系到系统的---性。随着便携式电子产品的飞速发展,对频率源的要求也越来越高。普通晶体振荡器是常用的频率源,但由于其振荡频率随温度变化呈近似的三次函数关系,它的应用范围受到了---。为了获得宽温度范围的准确频率源,温补晶振原厂,通常采用电路对其进行温度补偿。 本文设计了一款温度补偿晶体振荡器(tcxo)芯片,该芯片只需外接一颗石英晶振便可构成tcxo,该芯片分为压控晶体振荡器和模拟温度补偿电路两个部分。其中的压控晶体振荡器的压控电容采用mos可变电容,实现起来成本低。
(1)直接补偿型 直接补偿型tcxo是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,温补晶振,在振荡器中与石英晶体谐振器振子串联而成的。在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿方式电路简单,成本较低,节省印制电路板(pcb)尺寸和空间,温补晶振报价,适用于小型和低压小电流场合。但当要求晶体振荡器精度小于±1pmm时,直接补偿方式并不适宜。
(2)间接补偿型 间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型。模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换电路,并将该电压施加到一支与晶体振子相串接的变容二极管上,通过晶体振子串联电容量的变化,对晶体振子的非线性频率漂移进行补偿。该补偿方式能实现±0.5ppm的---,但在3v以下的低电压情况下受到---。数字化间接温度补偿是在模拟式补偿电路中的温度—电压变换电路之后再加一级模/数(a/d)变换器,将模拟量转换成数字量。该法可实现自动温度补偿,使晶体振荡器频率稳定度非常高,温补晶振现货,但具体的补偿电路比较复杂,成本也较高,只适用于基地站和广播---等要求---化的情况。
温补晶振术语来自石英晶体振荡器的一种补偿方式已达到产品应用方面的精度要求。温补晶振定义是将压电石英晶体原有的物理特性(压电效应下频率随温度成三次曲线变化)通过---电路逆向改变使得石英晶体原有频率随温度的变化尽可能的变小的一种补偿方式所做的石英晶体振荡器
一般石英晶体的频率都和温度相关,
我们所使用的晶体振荡器,一般是在25度下达到较大精度。
温度升高,频率增大;温度降低,频率减小。
通常如果应用在计时中,需要更高的精度,就需要进行温度补偿。
比如您知道,如果增加匹配电容的容值,就能使振荡频率降低。
一个温补晶振,可以通过测量温度,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。
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