





温补振荡器,其采用模拟数字结合工艺,利用集成的二极管温度计测量环境温度,利用已知的晶振频率和温度的关系来调节晶振频率.在频率调节上采用数字减波法.在---降低电路复杂程度同时,准确的补偿了频率的误差和温度漂移,频率稳定性达到了传统模拟tcxo的水平.通过低次泛音振荡一倍频方法实现的高频温度补偿晶体振荡器,分解解决了高频补振荡器设计中的若干关键性问题,文中以128.466mhz为例,给出了温度晶振的实验结果.
我们知道,如果增加匹配电容的容值,就能使振荡频率降低,温补振荡器工作的原理即是通过测量温度,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比如在计时器产品中,温补有源晶振现货,需要更高的精度,以达到较小的误差,就要进行温度补偿。
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,温补有源晶振原厂,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,温补有源晶振,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).
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