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恒温晶振电路图大全(五款恒温晶振电路设计原理图详解)

作者:欧宝体育手机版app官网

发布时间:2023-09-05 17:27:38

浏览量:864

  恒温晶体振动器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),是运用恒温槽使晶体振动器中石英晶体谐振器的温度坚持安稳,将由周围气温改动引起的振动器输出频率改动量削减到最小的晶体振动器。OCXO是由恒温槽操控电路和振动器电路构成的。一般人们是运用热敏电阻“电桥“构成的差动串联扩大器,来完成温度操控。

  恒温晶振的加热恒温电路,现在遍及的运用的是模仿直流扩大式,如下图所示,以运放LM358为操控中心。

  RT1、R1、R2、R3组成差分电桥,差分电压经运放扩大后操控晶体管的加热电流。

  Q3、R6组成限流电路,约束加热电路的最大电流。最大电流预算为0.6V/1.2欧姆=0.5A。超越此电流时,R6上的压降使Q3导通,然后泄放掉过多的基极电流,使晶体管的电流不再升高。此限流电路较简略,但最大电流会跟着Q3晶体管的温度改动。

  R6电阻需求满意必定的功率耗散要求,预算为0.5x0.5x1.2=0.3W,考虑到长时间高温作业及功率预留,功耗应当至少在1W以上。

  如图所示是由A1的三个门、四个电阻、调谐电容和一块晶体所构成简略的晶体振动器电路。 晶体振动电路 在图中,其间A1和晶体谐振子SJT及电容组成4069kHz的方波信号。将开关置1点,送至A2,经A2的二分频后,取得2048kHz振动信号;将开关置于3点,送至A3,经A3的二分频后,取得128kHz振动信号。调谐电容C1和C2,可使频率精确的调谐在中心频率上。由晶体SJT连接在A1的输入和输出端之间,用以供给反应回路,在晶体的基频上

  在图中,其间A1和晶体谐振子SJT及电容组成4069kHz的方波信号。将开关置1点,送至A2,经A2的二分频后,取得2048kHz振动信号;将开关置于3点,送至A3,经A3的二分频后,取得128kHz振动信号。调谐电容C1和C2,可使频率精确的调谐在中心频率上。

  由晶体SJT连接在A1的输入和输出端之间,用以供给反应回路,在晶体的基频上发生振动。

  这个简略又廉价的晶体振动器由74LS04的两个门及外围元件组成,电路如图3所示:

  电阻R1和R2将两个反相器F1、F2偏置在线性范围内,并由晶体SJT供给反应回路,其在晶体的基频上发生20MHz振动频率,然后由反相器F3送至由74LS74构成的D型触发器进行分频。若要进行二分频或四分频、八分频等,则需遵从2n分频规则(n为级数)。n=1,则21=2分频,行将20MHz经A1=分频电路后,Q1输出10MHz;若四分频,n=2,则22=4分频, 行将20MHz经A1、A2四分频电路后,Q2输出5MHz;若进行三分频,当f第三个脉冲往后,Q1=1,Q2=1,这时Q1=0, Q2=0,或非门HF1输出为1,至R端复位,将Q1、Q2复位为00,成果经A1、A2三分频后,Q2输出约6.7MHz;若需五分频,当计数为5时,Q1Q2Q3=101,即Q1=0, Q3=0, 或非门HF2输出为1, 将Q1、Q2、Q3复位为000,成果Q3输出4MHz频率。

  清晰输出状况由D决议,而输出状况的翻转则由CP来操控这一点,则可发生多种对自己最合适需求的频率。

  极管TV2进行信号扩大,经电容C8耦合输出。其间,电阻RI、R2和电阻R5、R6、R7是三极管VT1和VT2的直流偏置元件。L2是高频扼流线的集电极电流供给一个直流通路。C2为隔直电容。C3、C7是沟通旁路电容,使VT1的发射极处于沟通零电位,但直流电位不为零。电感L1,电容C6,电阻R3为改进电源滤波电路,其作用是削减纹波电压以振高直流重量。略调电容C4、C8,能改动耦合信号的巨细。

  鼓励功率。鼓励功率较大时,输出功率也大,这时,晶体三极管引进的噪声影响不大。可是,晶体鼓励功率过大会使晶体长时间安稳性(老化特性)变坏。晶体鼓励功率小时,长时间安稳性较好,可是运用低噪声晶体三极管较佳。

  须留意晶体恒温。行将晶体放在恒温槽内,由恒温操控电路来确保恒温槽内的温度使其维持在晶体的拐点温度。因而,为使振动频率和震动起伏安稳,将晶体SJT和VT1、VT2放入恒温箱内。恒温箱是用R9-R12四只2W金属膜电阻加热,一只小型密封温度继电器KM作温度操控元件。箱内温度在+55℃(所用晶体的拐点温度一般在+605℃)。为减小恒温箱的体积,其电路中的元器件尽可能选其体积越小越好。如箱内温度高于+55℃时,KM-1.2触点断开;如+55℃时,KM-1.2触点闭合,以确保箱内温度温定在+55℃。

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