石英晶體振蕩器的可調(diào)性和穩(wěn)定度
來源:http://www.ike-digital.com 作者:konuaer 2013年08月15
要使振蕩器諧調(diào)在寬的頻率范圍內(nèi),就會(huì)降低其穩(wěn)定度,因?yàn)橐拐袷幤靼匆筮M(jìn)行調(diào)諧,同時(shí)也會(huì)使振蕩器容易受不合要求的調(diào)諧因素影響。調(diào)諧范圍越寬,就越難以保持高的穩(wěn)定度。例如,如果設(shè)計(jì)OCXO 的短期穩(wěn)定度在某一平均時(shí)間為1×10-12,而可調(diào)性為1×10-7,則晶體的負(fù)載電抗在上述平均時(shí)間必須穩(wěn)定在上1×10-5。要獲得這樣的穩(wěn)定度使困難的,因?yàn)橛绊懾?fù)載電抗的因素有:寄生電容和電感、變?nèi)荻O管的電容與電壓特性的穩(wěn)定度,以及加在變?nèi)荻O管上的電壓的穩(wěn)定度。此外,1×10-5 的負(fù)載電抗穩(wěn)定度不僅必須在開始條件下保持,而且在環(huán)境條件(溫度、振動(dòng)、輻射等)變化時(shí),也必須保持。
同時(shí),高穩(wěn)定度10 MHz 的恒溫壓控晶振的頻率調(diào)整范圍為5×10-7,老化率為2×10-8/y,而寬調(diào)諧范圍的10 MHz 壓控晶振的調(diào)諧范圍為50 ppm,老化率為2 ppm/y。
振蕩器的縮寫

從歷史上來說,在美國(guó),軍事上的需求已成為研究石英振蕩器的主要推動(dòng)力。特別是在早期美國(guó)軍方資助大部分的研究。按照民間說法,縮寫XO 代替CO 的主要原因是,在美國(guó)軍隊(duì)里,CO 是“指揮官”的縮寫而且由于“crystal”聽起來有點(diǎn)象“xtal”。(隨后,有人指出,XO 是在軍隊(duì)中是“執(zhí)行官”的縮寫,但這以后,XO 是“石英振蕩器”的縮寫就逐漸被人接受)。
石英晶體振蕩器的分類
以晶體器件的頻率溫度特性來分類的三種晶體振蕩器是:1、 XO,晶體振蕩器,這種振蕩器沒有能夠降低晶體頻率溫度特性的器件(也稱為密封式晶體振蕩器PXO)。
2、TCXO,溫補(bǔ)振蕩器,在這種振蕩器中,來自溫度傳感器(熱敏電阻)的輸出信號(hào)被用來產(chǎn)生校正電壓,加在晶體網(wǎng)絡(luò)中的變?nèi)荻O管上。電抗的變化用以補(bǔ)償晶體的頻率溫度特性。模擬的TCXO 在晶體的頻率隨溫度變化的范圍內(nèi)能夠提供大概20 倍的改善。
3、 OCXO,恒溫控制晶體振蕩器,在這種振蕩器中,晶體和其他溫度敏感元件均裝在穩(wěn)定的恒溫槽中,而恒溫槽被調(diào)整到頻率隨溫度的變化斜率為零的溫度上。OCXO能夠在晶體頻率隨溫度變化的范圍內(nèi)提供1000 倍以上的改善。

振蕩器的等級(jí)
振蕩器電路類型
在許多振蕩器電路中,有三種常用的振蕩器電路,它們是皮爾斯振蕩電路,考畢茲振蕩電路和克拉普振蕩電路。這些振蕩電路除了頻射接地點(diǎn)位置不同外,電路的構(gòu)成都是相同的。布特勒和修正的布特勒振蕩電路也是彼此相似的,每一種電路中的發(fā)射極電流就是晶體的電流。門電路振蕩器是皮爾斯型的,它使用了一個(gè)邏輯門并在皮爾斯振蕩器的晶體管位置加了一個(gè)電阻。(某些門電路振蕩器使用一個(gè)以上的門電路。)

振蕩器電路類型的選擇取決于以下因素:所要求的頻率、穩(wěn)定度、輸入電壓和功率,輸出功率和波形、可調(diào)性、設(shè)計(jì)的復(fù)雜性、成本和晶體器件的特性。
在皮爾斯系列中,接地點(diǎn)位置對(duì)性能有很大的影響。皮爾斯電路的接法相對(duì)于寄生電抗和偏置電阻來說,一般要好于其他幾種電路,因?yàn)樗鼈兌喟胧强缃釉陔娐返碾娙萆希皇强缃釉诰w器件上。它是高穩(wěn)定度振蕩器應(yīng)用最廣泛的電路之一。在考畢茲電路的接法中,較大部分寄生電容出現(xiàn)在晶體的兩端,同時(shí)偏置電阻也跨接在晶體上,這就會(huì)降低性能。克拉普電路的接法很少使用,因?yàn)榧姌O直接于晶體連接,這就很難將直流電壓加在集電極上而有不引入損耗或寄生振蕩(更詳細(xì)的內(nèi)容,見參考文獻(xiàn))。
雖然皮爾斯系列可以通過把電感與晶體串聯(lián)起來使它工作在串聯(lián)諧振上,但是它一般還是工作在“并聯(lián)諧振”上(參見第3 部分電阻頻率與電抗的關(guān)系)。布特勒系列通常工作在(或接近)串聯(lián)諧振上,皮爾斯系列可以被設(shè)計(jì)用來使晶體電流高于或低于發(fā)射極電流情況下進(jìn)行工作。
當(dāng)高穩(wěn)定性不是主要考慮的問題時(shí),門電路振蕩器時(shí)數(shù)字系統(tǒng)的常用電路。
康華爾電子
同時(shí),高穩(wěn)定度10 MHz 的恒溫壓控晶振的頻率調(diào)整范圍為5×10-7,老化率為2×10-8/y,而寬調(diào)諧范圍的10 MHz 壓控晶振的調(diào)諧范圍為50 ppm,老化率為2 ppm/y。
振蕩器的縮寫

從歷史上來說,在美國(guó),軍事上的需求已成為研究石英振蕩器的主要推動(dòng)力。特別是在早期美國(guó)軍方資助大部分的研究。按照民間說法,縮寫XO 代替CO 的主要原因是,在美國(guó)軍隊(duì)里,CO 是“指揮官”的縮寫而且由于“crystal”聽起來有點(diǎn)象“xtal”。(隨后,有人指出,XO 是在軍隊(duì)中是“執(zhí)行官”的縮寫,但這以后,XO 是“石英振蕩器”的縮寫就逐漸被人接受)。
石英晶體振蕩器的分類
以晶體器件的頻率溫度特性來分類的三種晶體振蕩器是:1、 XO,晶體振蕩器,這種振蕩器沒有能夠降低晶體頻率溫度特性的器件(也稱為密封式晶體振蕩器PXO)。
2、TCXO,溫補(bǔ)振蕩器,在這種振蕩器中,來自溫度傳感器(熱敏電阻)的輸出信號(hào)被用來產(chǎn)生校正電壓,加在晶體網(wǎng)絡(luò)中的變?nèi)荻O管上。電抗的變化用以補(bǔ)償晶體的頻率溫度特性。模擬的TCXO 在晶體的頻率隨溫度變化的范圍內(nèi)能夠提供大概20 倍的改善。
3、 OCXO,恒溫控制晶體振蕩器,在這種振蕩器中,晶體和其他溫度敏感元件均裝在穩(wěn)定的恒溫槽中,而恒溫槽被調(diào)整到頻率隨溫度的變化斜率為零的溫度上。OCXO能夠在晶體頻率隨溫度變化的范圍內(nèi)提供1000 倍以上的改善。

振蕩器的等級(jí)
振蕩器類型* | 準(zhǔn)確度** | 典型應(yīng)用 |
晶體振蕩器(XO) | 10-5~10-4 | 計(jì)算機(jī)定時(shí) |
溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO) | 10-6 | 在戰(zhàn)術(shù)無線電傳送中作頻率控制 |
微機(jī)補(bǔ)償晶體振蕩器(MCXO) | 10-8 ~10-7 | 頻譜展寬系統(tǒng)的時(shí)鐘 |
恒溫控制晶體振蕩器(OCXO) | 10-8 | 導(dǎo)航系統(tǒng)時(shí)鐘和頻率標(biāo)準(zhǔn),MTI 雷達(dá) |
小型原子頻率標(biāo)準(zhǔn)(Rb,RbXO) | 10-9 | C3 衛(wèi)星終端,收發(fā)分置和多收發(fā)分置雷達(dá) |
高性能原子頻率標(biāo)準(zhǔn)(Cs) | 10-12~10-11 | 戰(zhàn)略C3、電子戰(zhàn) |
在許多振蕩器電路中,有三種常用的振蕩器電路,它們是皮爾斯振蕩電路,考畢茲振蕩電路和克拉普振蕩電路。這些振蕩電路除了頻射接地點(diǎn)位置不同外,電路的構(gòu)成都是相同的。布特勒和修正的布特勒振蕩電路也是彼此相似的,每一種電路中的發(fā)射極電流就是晶體的電流。門電路振蕩器是皮爾斯型的,它使用了一個(gè)邏輯門并在皮爾斯振蕩器的晶體管位置加了一個(gè)電阻。(某些門電路振蕩器使用一個(gè)以上的門電路。)

振蕩器電路類型的選擇取決于以下因素:所要求的頻率、穩(wěn)定度、輸入電壓和功率,輸出功率和波形、可調(diào)性、設(shè)計(jì)的復(fù)雜性、成本和晶體器件的特性。
在皮爾斯系列中,接地點(diǎn)位置對(duì)性能有很大的影響。皮爾斯電路的接法相對(duì)于寄生電抗和偏置電阻來說,一般要好于其他幾種電路,因?yàn)樗鼈兌喟胧强缃釉陔娐返碾娙萆希皇强缃釉诰w器件上。它是高穩(wěn)定度振蕩器應(yīng)用最廣泛的電路之一。在考畢茲電路的接法中,較大部分寄生電容出現(xiàn)在晶體的兩端,同時(shí)偏置電阻也跨接在晶體上,這就會(huì)降低性能。克拉普電路的接法很少使用,因?yàn)榧姌O直接于晶體連接,這就很難將直流電壓加在集電極上而有不引入損耗或寄生振蕩(更詳細(xì)的內(nèi)容,見參考文獻(xiàn))。
雖然皮爾斯系列可以通過把電感與晶體串聯(lián)起來使它工作在串聯(lián)諧振上,但是它一般還是工作在“并聯(lián)諧振”上(參見第3 部分電阻頻率與電抗的關(guān)系)。布特勒系列通常工作在(或接近)串聯(lián)諧振上,皮爾斯系列可以被設(shè)計(jì)用來使晶體電流高于或低于發(fā)射極電流情況下進(jìn)行工作。
當(dāng)高穩(wěn)定性不是主要考慮的問題時(shí),門電路振蕩器時(shí)數(shù)字系統(tǒng)的常用電路。
康華爾電子
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