





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,适用于高精度的应用。
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高精度D/A转换,温补有源晶振生产厂家,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,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,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,温补有源晶振厂家,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,温补有源晶振,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,温补有源晶振报价,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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