溫補(bǔ)晶振對(duì)溫度穩(wěn)定性的解決方案采用了一些溫度補(bǔ)償手段, 主要原理是通過(guò)感應(yīng)環(huán)境溫度,將溫度信息做適當(dāng)變換后控制晶振的輸出頻率,達(dá)到穩(wěn)定輸出頻率的效果,傳統(tǒng)的溫補(bǔ)晶振TCXO 是采用模擬器件進(jìn)行補(bǔ)償,隨著補(bǔ)償技術(shù)的發(fā)展,很多數(shù)字化補(bǔ)償大溫補(bǔ)晶振TCXO 開始出現(xiàn),這種數(shù)字化補(bǔ)償?shù)臏匮a(bǔ)晶振TCXO 又叫 DTCXO,用單片 機(jī) 進(jìn)行補(bǔ)償時(shí)我們稱之為 MCXO,由于采用了數(shù)字化技術(shù),這一類型的晶振再溫 度特性上達(dá)到了很高的精度,并且能夠適應(yīng)更寬的工作溫度范圍。
溫補(bǔ)晶振中,對(duì)石英晶體振子頻率溫度漂移的補(bǔ)償方法主要有直接補(bǔ)償和間接補(bǔ)償兩種類型
(1)直接補(bǔ)償型 直接補(bǔ)償型溫補(bǔ)晶振TCXO是由熱敏電阻和阻容元件組成的溫度補(bǔ)償電路,在振蕩器中與石英晶體振子串聯(lián)而成的。在溫度變化時(shí),熱敏電阻的阻值和晶體等效串聯(lián)電容容值相應(yīng)變化,從而抵消或削減振蕩頻率的溫度漂移。該補(bǔ)償方式電路簡(jiǎn)單,成本較低,節(jié)省印制電路板(PCB)尺寸和空間,適用于小型和低壓小電流場(chǎng)合。但當(dāng)要求晶體振蕩器精度小于±1pmm時(shí),直接補(bǔ)償方式并不適宜。
(2)間接補(bǔ)償型 間接補(bǔ)償型又分模擬式和數(shù)字式兩種類型。模擬式間接溫度補(bǔ)償是利用熱敏電阻等溫度傳感元件組成溫度-電壓變換電路,并將該電壓施加到一支與晶體振子相串接的變?nèi)荻O管上,通過(guò)晶體振子串聯(lián)電容量的變化,對(duì)晶體振子的非線性頻率漂移進(jìn)行補(bǔ)償。該補(bǔ)償方式能實(shí)現(xiàn)±0.5ppm的高精度,但在3V以下的低電壓情況下受到限制。數(shù)字化間接溫度補(bǔ)償是在模擬式補(bǔ)償電路中的溫度—電壓變換電路之后再加**模/數(shù)(A/D)變換器,將模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。該法可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)溫度補(bǔ)償,使晶體振蕩器頻率穩(wěn)定度非常高,但具體的補(bǔ)償電路比較復(fù)雜,成本也較高,只適用于基地站和廣播電臺(tái)等要求高精度化的情況
溫補(bǔ)晶振 |
|
SMD 2.0X2.5MM |
TCXO |
VC-TCXO |
一、溫補(bǔ)晶振 |
|
技術(shù)規(guī)格 |
|
|
指標(biāo)參數(shù) |
|
參數(shù)值 |
|
備注 |
|
頻率范圍 |
9.6-52MHZ |
|
可定制 |
|
輸出波形 |
Clipped Sine |
HCMOS |
|
輸出 |
輸出幅度 |
Vp-p=0.8V |
|
可定制 |
特性 |
輸出負(fù)載 |
10KΩ//10pF |
15pF |
|
|
頻率準(zhǔn)確度 |
±0.5-1.5ppm |
|
@25℃ |
頻率 |
溫度特性 |
±0.5-2.5ppm |
|
-40﹢85℃ |
穩(wěn)定 |
年老化 |
±1.0ppm |
|
|
性 |
負(fù)載特性 |
±0.2ppm Max |
|
Load±10% |
|
電源特性 |
±0.2ppm Max |
|
VCC ±5% |
相位噪聲 |
@10Hz |
≤-115dBc/Hz |
|
|
|
@1KHz |
≤-135dBc/Hz |
|
@10MHz |
|
@10KHz |
≤-145dBc/Hz |
|
|
|
@100KHz |
≤-145dBc/Hz |
|
|
頻率 |
調(diào)節(jié)方式 |
電壓調(diào)節(jié) |
|
|
調(diào)節(jié) |
壓控電壓范圍 |
0.9V 1.4V |
|
|
|
頻率調(diào)節(jié)范圍 |
±3-5ppm |
|
|
電源 |
工作電壓 |
1.8-3.3V |
|
|
輸入 |
工作電流 |
1.5-2.0mA Max |
|
|
儲(chǔ)存溫度 |
|
-55﹢125 ℃ |
|
|
二、溫補(bǔ)晶振 |
溫度穩(wěn)定度性 |
|
|
|
工作溫度范圍 |
±0.5ppm |
±1.0ppm |
±2ppm |
±2.5ppm |
- 0 ﹢50 ℃ |
O |
O |
0 |
0 |
-20 ﹢70 ℃ |
O |
O |
0 |
0 |
-30 ﹢85 ℃ |
O |
O |
0 |
0 |
-40 ﹢85 ℃ |
O |
O |
0 |
0 |