CN103944559B - 油导热型恒温晶体振荡器加热槽 - Google Patents
油导热型恒温晶体振荡器加热槽 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开一种油导热型恒温晶体振荡器加热槽,包括槽体、晶体及用于封盖槽体的槽盖,槽体包括与槽盖相接触的第一侧面,晶体包括晶体本体部及与晶体本体部垂直连接的晶体固定部,晶体本体部位于槽体内,晶体本体部与槽体之间具有可放置导热油的空腔,用以对晶体本体部进行恒温加热,晶体固定部可拆卸的设置于第一侧面上,以使晶体本体部悬挂于槽体内。本发明的槽体在被加热时,其可以通过空腔内的导热油将热量很快地传递到晶体各个位置,比空气传递更快,损耗更低,且比直接给晶体加热,传递更均匀。
Description
技术领域
本发明涉及晶体振荡器,尤其涉及一种油导热型恒温晶体振荡器加热槽。
背景技术
石英晶体振荡器的应用已有几十年的历史,因其具有频率稳定度高这一特点,故在电子技术领域中一直占有重要的地位。尤其是信息技术产业的高速发展,更使这种晶体振荡器焕发出勃勃生机。石英晶体振荡器在远程通信、卫星通信、移动电话系统、全球定位系统、导航、遥控、航空航天、高速航天、高速计算机、精密计测仪器及消费类民用电子产品中,作为标准频率源或脉冲信号源,提供频率基准,是目前其它类型的振荡器所不能替代的。石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器、电压控制晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字化/up补偿式晶体振荡器等几种类型。其中,恒温晶体振荡器是目前频率稳定度和精确度最高的晶体振荡器,它在老化率、温度稳定性、长期稳定度和短期稳定度等方面的性能都非常好,因此常作为精密时频信号被广泛应用于全球定位系统、通信、计量、遥测遥控、频谱及网络分析仪等电子仪器中。
由于石英晶体震荡特性随温度的变化而变化,从而会影响石英晶体振荡器的输出频率。现有技术中有两种给晶体加热并使其保持恒温的方法,一种利用恒温槽使晶体振荡器或石英晶体振子的温度保持恒定,即,通过加热槽内空气,然后再通过已加热的空气将热量传给晶体,使晶体温度升高至某一个数值并保持恒定;另一种方法是是直接把加热器件焊接到晶体上,以用于直接给晶体加热,但是上述两种方法给晶体加热均会出现传热不均、传递慢和损耗大等问题,使得石英晶体振荡器输出频率的稳定度也随之降低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够均匀给晶体传递热量且损耗小的油导热型恒温晶体振荡器加热槽,其结构简单,便于操作。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种油导热型恒温晶体振荡器加热槽,包括槽体、晶体及用于封盖所述槽体的槽盖,所述槽体包括与所述槽盖相接触的第一侧面,所述晶体包括晶体本体部及与所述晶体本体部垂直连接的晶体固定部,所述晶体本体部位于所述槽体内,所述晶体本体部与所述槽体之间具有可放置导热油的空腔,用以对所述晶体本体部进行恒温加热,所述晶体固定部可拆卸的设置于所述第一侧面上,以使所述晶体本体部悬挂于所述槽体内。
作为一种优选的技术方案,所述槽盖靠近所述槽体的一侧设置有可收容所述晶体固定部的容纳槽。
优选的,所述容纳槽的尺寸等于或略大于所述晶体固定部的尺寸。
作为一种优选的技术方案,所述晶体固定部与所述第一侧面之间设置有第一密封圈;和/或,
所述晶体固定部与所述槽盖内壁之间均设置有第二密封圈。
进一步的,对应所述第一密封圈在所述第一侧面上开设第一环形凹槽,所述第一密封圈安装在所述第一环形凹槽内并凸出于所述第一环形凹槽;
对应所述第二密封圈在所述槽盖的内壁上开设第二环形凹槽,所述第二密封圈安装在所述第二环形凹槽内并凸出于所述第二环形凹槽。
优选的,所述第一密封圈和第二密封圈均为橡胶密封圈。
作为一种优选的技术方案,所述槽体远离所述槽盖的侧壁上设置有可使导热油进入所述空腔的加油装置。
作为一种优选的技术方案,所述加油装置包括设置于所述槽体远离所述槽盖的侧壁上的进油口及用于封堵所述进油口的封头。
作为一种优选的技术方案,所述封头上与导热油相接触的一端设置有用于检测导热油温度的温度传感器。
作为一种优选的技术方案,所述晶体固定部上远离所述第一侧面的一侧有至少两个晶体引脚,所述槽盖上开设有与所述引脚相对应的插入孔。
本发明的有益效果:本发明的槽体在被加热时,其可以通过空腔内的导热油将热量迅速并均匀的传递到晶体各个位置,导热油的热传递速度比空气的热传递速度快,损耗更低,且比直接给晶体加热,传递更均匀。
附图说明
下面根据附图和实施例对本发明作进一步详细说明。
图1为实施例所述的油导热型恒温晶体振荡器加热槽的剖视图。
图2为图1中的A向放大示意图。
图3为图1中的B向放大示意图。
图1至图3中:
1、槽体;11、空腔;12、进油口;13、第一侧面;2、槽盖;21、容纳槽;3、晶体;31、晶体本体部;32、晶体固定部;33、晶体引脚;4、加油装置;41、封头;42、温度传感器;5、第一密封圈;6、第二密封圈。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
如图1至图3所示,本实施例所述的油导热型恒温晶体振荡器加热槽,包括槽体1、晶体3及用于封盖槽体1的槽盖2,槽体1包括与槽盖2相接触的第一侧面13,晶体3包括晶体本体部31及与晶体本体部31垂直连接的晶体固定部32,晶体本体部31位于槽体1内,晶体本体部31与槽体1之间具有可放置导热油的空腔11,用以对晶体本体部31进行恒温加热,晶体固定部32可拆卸的设置于第一侧面13上,以使晶体本体部31悬挂于槽体1内。
晶体固定部32与第一侧面13之间设置有第一密封圈5,晶体固定部32与槽盖2内壁之间均设置有第二密封圈6,对应第一密封圈5在第一侧面13上开设第一环形凹槽,第一密封圈5安装在第一环形凹槽内并凸出于第一环形凹槽,对应第二密封圈6在槽盖2的内壁上开设第二环形凹槽,第二密封圈6安装在第二环形凹槽内并凸出于第二环形凹槽。
由于导热油具有一定的膨胀系数,如果槽体1内部体积不可变,油容易受热涨破槽体1或出现漏油事故,所以要求槽体1内部体积要随油膨胀而变化,本发明利用两个中空的环形密封圈装夹在晶体固定部32的两侧,在安装晶体3时,晶体固定部32两侧的第一密封圈5和第二密封圈6是受力均匀的,当槽内温度升高时,会产生内部压力大于外部压力,晶体固定部32就会向外挤压第二密封圈6,使槽体1内部体积增大,这样就保证了槽体1不会因为导热油膨胀而涨破或产生漏油事故。
在本实施例中,第一密封圈5和第二密封圈6均为橡胶密封圈。因为橡胶密封圈具有很好的弹性,其不仅有利于晶体固定部31与槽体1和槽盖2间的密封,而且也有利于根据槽内温度的变化调节槽体内部的体积。当然,其它本领域技术人员可知的弹性好的密封圈也实用于本发明。
槽盖2靠近槽体1的一侧具有可收容晶体固定部32的容纳槽21。容纳槽21的尺寸等于或略大于晶体固定部32的尺寸。通过将容纳槽21的尺寸设置为等于或略大于晶体固定部32的尺寸,可使得晶体固定部32定位于槽盖2的容纳槽21内,进而使得晶体3在槽体1内不会轻易发生移动,有利于保持晶体固定部32与第一密封圈5的紧密接触,避免了导热油的外泄。
槽体1远离槽盖2的侧壁上设置有可使导热油进入空腔11内的加油装置4。加油装置4包括设置于槽体1远离槽盖2的侧壁上的进油口12及用于封堵进油口12的封头41。封头41上与导热油相接触的一端设置有用于测试导热油温度的温度传感器42,因为导热油的温度与晶体3温度是保持一致的,通过温度传感器42直接测试导热油的温度便可得到晶体3温度,温度传感器42将该温度信号传给恒温晶体振荡器的控温电路,使得控温电路能根据该信号更精确的调节其给槽体1加热的温度。
晶体固定部32上远离第一侧面13的一侧设置有至少两个晶体引脚33,在本实施例中,晶体引脚33为两个,两个晶体引脚33以晶体固定部32的中心为对称点对称,槽盖2上开设有与晶体引脚33相对应的插入孔,以使槽盖2可相对于晶体3上下移动。晶体引脚33的设置,不仅可使得人或机械可通过夹持其将晶体3插入槽体1内,还可带着槽盖2一起运离槽体1,而且槽盖2也能很快地从晶体引脚33上取下来,有利于槽盖2及第二密封圈6的检查、更换和维修。
本发明的槽体1在被加热时,其可以通过空腔11内的导热油将热量迅速并均匀的传递到晶体3各个位置,导热油的热传递速度比空气的热传递速度快,损耗更低,且比直接给晶体3加热,传递更均匀。
需要声明的是,上述具体实施方式仅仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理,在本发明所公开的技术范围内,任何熟悉本技术领域的技术人员所容易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (9)
1.一种油导热型恒温晶体震荡器加热槽,其特征在于,包括槽体、晶体及用于封盖所述槽体的槽盖,所述槽体包括与所述槽盖相接触的第一侧面,所述晶体包括晶体本体部及与所述晶体本体部垂直连接的晶体固定部,所述晶体本体部位于所述槽体内,所述晶体本体部与所述槽体之间具有可放置导热油的空腔,用以对所述晶体本体部进行恒温加热,所述晶体固定部可拆卸的设置于所述第一侧面上,以使所述晶体本体部悬挂于所述槽体内;
所述槽体远离所述槽盖的侧壁上设置有可使导热油进入所述空腔的加油装置。
2.根据权利要求1所述的油导热型恒温晶体震荡器加热槽,其特征在于,所述槽盖靠近所述槽体的一侧设置有可收容所述晶体固定部的容纳槽。
3.根据权利要求2所述的油导热型恒温晶体震荡器加热槽,其特征在于,所述容纳槽的尺寸等于或略大于所述晶体固定部的尺寸。
4.根据权利要求3所述的油导热型恒温晶体震荡器加热槽,其特征在于,所述晶体固定部与所述第一侧面之间设置有第一密封圈;和/或,
所述晶体固定部与所述槽盖内壁之间均设置有第二密封圈。
5.根据权利要求4所述的油导热型恒温晶体震荡器加热槽,其特征在于,对应所述第一密封圈在所述第一侧面上开设第一环形凹槽,所述第一密封圈安装在所述第一环形凹槽内并凸出于所述第一环形凹槽;
对应所述第二密封圈在所述槽盖的内壁上开设第二环形凹槽,所述第二密封圈安装在所述第二环形凹槽内并凸出于所述第二环形凹槽。
6.根据权利要求5所述的油导热型恒温晶体震荡器加热槽,其特征在于,所述第一密封圈和第二密封圈均为橡胶密封圈。
7.根据权利要求1所述的油导热型恒温晶体震荡器加热槽,其特征在于,所述加油装置包括设置于所述槽体远离所述槽盖的侧壁上的进油口及用于封堵所述进油口的封头。
8.根据权利要求7所述的油导热型恒温晶体震荡器加热槽,其特征在于,所述封头上与导热油相接触的一端设置有用于检测导热油温度的温度传感器。
9.根据权利要求1所述的油导热型恒温晶体震荡器加热槽,其特征在于,所述晶体固定部上远离所述第一侧面的一侧有至少两个晶体引脚,所述槽盖上开设有与所述晶体引脚相对应的插入孔。
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Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6208213B1 (en) * | 1997-07-09 | 2001-03-27 | Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo “Morion” | Thermostatically controlled crystal oscillator |
CN2664286Y (zh) * | 2003-10-22 | 2004-12-15 | 华中科技大学 | 一种恒温晶体振荡器 |
CN201490968U (zh) * | 2009-09-02 | 2010-05-26 | 广东大普通信技术有限公司 | 恒温晶体振荡器 |
CN201536346U (zh) * | 2009-07-16 | 2010-07-28 | 广东大普通信技术有限公司 | 恒温晶体振荡器 |
CN102916672A (zh) * | 2012-11-06 | 2013-02-06 | 广东大普通信技术有限公司 | 恒温控制晶体振荡器及其制造方法 |
-
2014
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6208213B1 (en) * | 1997-07-09 | 2001-03-27 | Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo “Morion” | Thermostatically controlled crystal oscillator |
CN2664286Y (zh) * | 2003-10-22 | 2004-12-15 | 华中科技大学 | 一种恒温晶体振荡器 |
CN201536346U (zh) * | 2009-07-16 | 2010-07-28 | 广东大普通信技术有限公司 | 恒温晶体振荡器 |
CN201490968U (zh) * | 2009-09-02 | 2010-05-26 | 广东大普通信技术有限公司 | 恒温晶体振荡器 |
CN102916672A (zh) * | 2012-11-06 | 2013-02-06 | 广东大普通信技术有限公司 | 恒温控制晶体振荡器及其制造方法 |
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