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,温补振荡器厂家,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,温补振荡器,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,温补振荡器加工,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,温补振荡器原厂,来减少温度变化对晶振稳定度的影响。
温补振荡器包括哪些
温度补偿型晶体振荡器,包括:一温度传感器(11);一模拟型温度补偿器(12);一数字型温度补偿器(13);一加法器电路(14);以及一电压控制的晶体振荡电路(3).模拟型温度补偿器(12)和数字型温度补偿器(13)分别响应于它们相应于温度传感器(11)检测的温度的输入电压产生温度补偿电压.所述两个温度补偿电压通过加法器电路(14)组合.组合后的电压被施加给电压控制的晶体振荡电路(3)的电压控制端,借以利用晶体谐振器(4)的温度补偿稳定电压控制的晶体振荡电路(3)的振荡频率.
温补晶振器的作用
温补晶振术语来自石英晶体振荡器的一种补偿方式已达到产品应用方面的精度要求。温补晶振定义是将压电石英晶体原有的物理特性(压电效应下频率随温度成三次曲线变化)通过外围电路逆向改变使得石英晶体原有频率随温度的变化尽可能的变小的一种补偿方式所做的石英晶体振荡器
一般石英晶体的频率都和温度相关,
我们所使用的晶体振荡器,一般是在25度下达到较大精度。
温度升高,频率增大;温度降低,频率减小。
通常如果应用在计时中,需要更高的精度,就需要进行温度补偿。
比如您知道,如果增加匹配电容的容值,就能使振荡频率降低。
一个温补晶振,可以通过测量温度,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。
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