





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,温补晶振,从而实现自动温度补偿。这种方法成本高,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,温补晶振厂家,来减少温度变化对晶振稳定度的影响。
微调效应:由于频率调整而产生的频率温度特性变化的效应。微调效应一般附在频率温度稳定度后,以其他附加条件出现。
例如,压控温补晶体振荡器会这样规定“频率温度稳定度:≤±2.0ppm -55℃~+85℃(在压控电压使用范围的任何值时,均---频率温度稳定度指标)”,括号内的附加条件就是微调效应指标,这种附加微调效应后的频率温度稳定度较独立的频率温度稳定度难度增加许多。
振荡器可通过直接牵引频率或使用高分辨率锁相环调整频率来实现频率控制。直接牵引频率的 vcxo用调整变容二极管电压来改变谐振电路电容,而直接牵引频率的dcxo通过可编程开关切换不同的谐振电容。使用石英晶体谐振器的vcxo直接牵引频 率调整可以保持低相位噪声,但牵引范围被---在约±200ppm。当系统应用需要更宽的频率牵引范围和与晶体振荡器相近的低噪声特性时,用户更倾向于选择 基于锁相环的mems控制振荡器架构,因为它们可以提供---±1600ppm的牵引范围。
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