给你5个选择高稳定OCXO振荡器的理由
来源:http://www.jinluodz.com 作者:金洛鑫电子 2019年07月31
为什么要选择超高稳定性的OCXO振荡器?这是很多客户的疑问,毕竟OCXO晶振本身的价格就比较高,应用在产品身上,无疑会增加制造的成本,然后使用它你会发现物超所值.OCXO晶振在这几年得到了充分的发展,使用的数量和用户每年都在新增,它主要用于比较高端,技术要求高的特殊产品和设备身上,这些产品的功能和性能,是常见的振荡器也满足不了的,尤其是对频率偏差和稳定性的追求.
即使你试图设置一个振荡器的精确初始频率几个小时,它仍然会漂移,振荡器将无法在整个使用过程中保持该频率.在这篇文章中,您将学习许多频率不稳定的来源,以及为什么Ultra-Stable OCXO可能是fix-all解决方案.有许多外部因素会对Oscillator的预期频率产生负面影响.仅电路中的变体可以确定应用的频率波动.例子包括:
电路元件
晶体管参数
供电电压
杂散电容
输出负载
此外,这里有5个常见的“频率”,等待你的应用程序中的石英晶体振荡器的频率精度:
1.工作温度范围
环境温度的波动对石英晶体频率有显着影响.为了对抗这种影响,开发了烤箱式冷冻振荡器以将晶体保持在相同的高温下.烤箱可以更好地控制晶体的温度,即使环境温度变化,OCXO的频率稳定性也会越好.
2.有源设备的工作点
必须仔细选择电路中有源器件的工作点,以便在其特性的线性部分工作.否则,晶体管参数可能会有变化.这最终会导致频率不稳定.
3.机械振动
当涉及频率稳定性和相位噪声问题时,机械振动是一个非常普遍的问题.幸运的是,这些问题通常很容易避免或解决.这是因为石英是压电材料.关于这一点很酷的部分是你可以给钟表振荡器施加电压,它会振荡或振动.坏消息是你可以施加一个振动并产生一个电压,它会在感应振动的频率偏移中显示为相位噪声.
4.热量增加
当然,当电路工作一段延长的时间时,电路的温度将开始升高.这种热量增加将导致频率确定元件(电容器,电感器,电阻器等)发生变化.在这种情况下,整体频率的变化通常很慢,有时会使不稳定性变得不明显.
5.工作电源
耦合到储能电路的电源负载的任何改变都可能引起电路有效电阻的变化.当然,这是导致频率输出漂移的原因.该问题的可能解决方案是使用稳压电源.
解决方案
是的,您可以避免使用单个设备忍受上述每个问题来源......但为什么不尽量使用单个设备覆盖尽可能多的地面?使用高质量,超稳定的OCXO振荡器(有时缩写为USO或MRO)可能是最简单,最有效的解决方案.超稳定烤箱控制晶体振荡器(OCXO)专门设计用于解决电路和应用中频率不稳定的许多可能原因.一些更高质量的超稳定OCXO甚至可提供非常高的稳定性与温度特性,可防止波动的温度影响振荡器的稳定性.
电路元件
晶体管参数
供电电压
杂散电容
输出负载
此外,这里有5个常见的“频率”,等待你的应用程序中的石英晶体振荡器的频率精度:
1.工作温度范围
环境温度的波动对石英晶体频率有显着影响.为了对抗这种影响,开发了烤箱式冷冻振荡器以将晶体保持在相同的高温下.烤箱可以更好地控制晶体的温度,即使环境温度变化,OCXO的频率稳定性也会越好.
2.有源设备的工作点
必须仔细选择电路中有源器件的工作点,以便在其特性的线性部分工作.否则,晶体管参数可能会有变化.这最终会导致频率不稳定.
3.机械振动
当涉及频率稳定性和相位噪声问题时,机械振动是一个非常普遍的问题.幸运的是,这些问题通常很容易避免或解决.这是因为石英是压电材料.关于这一点很酷的部分是你可以给钟表振荡器施加电压,它会振荡或振动.坏消息是你可以施加一个振动并产生一个电压,它会在感应振动的频率偏移中显示为相位噪声.
4.热量增加
当然,当电路工作一段延长的时间时,电路的温度将开始升高.这种热量增加将导致频率确定元件(电容器,电感器,电阻器等)发生变化.在这种情况下,整体频率的变化通常很慢,有时会使不稳定性变得不明显.
5.工作电源
耦合到储能电路的电源负载的任何改变都可能引起电路有效电阻的变化.当然,这是导致频率输出漂移的原因.该问题的可能解决方案是使用稳压电源.
解决方案
是的,您可以避免使用单个设备忍受上述每个问题来源......但为什么不尽量使用单个设备覆盖尽可能多的地面?使用高质量,超稳定的OCXO振荡器(有时缩写为USO或MRO)可能是最简单,最有效的解决方案.超稳定烤箱控制晶体振荡器(OCXO)专门设计用于解决电路和应用中频率不稳定的许多可能原因.一些更高质量的超稳定OCXO甚至可提供非常高的稳定性与温度特性,可防止波动的温度影响振荡器的稳定性.
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