





温补振荡器工作的原理是什么呢?
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,温补晶振厂家,然后自动调整外部的匹配电容矩阵(改变接入的电容值),温补晶振,从而使频率变得准确和稳定比如在计时器产品中,需要更高的精度,以达到较小的误差,就要进行温度补偿。晶体产业一直数日系为与稳定,其次即为台系晶振厂商,国内晶振厂商正在大力开发2520贴片晶振的产能之时,日系晶振厂商1612贴片晶振的就已经发展成熟了。
温补振荡器工作的原理
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,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保证了输出信号的稳定,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,设计了以上电路,并得到了结果,温补晶振现货,验证了本设计的可行性.
温补振荡器广泛应用
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,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),特别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,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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