CN204597897U - 一种恒温晶体振荡器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种恒温晶体振荡器,包括电源电路、晶体振荡电路、选频电路、输出电路、温控电路和加热电路;所述电源电路、所述晶体振荡电路、所述选频电路和所述输出电路依次连接;所述温控电路分别与所述电源电路、所述加热电路连接;其中,所述温控电路包括依次连接的测温电桥电路、差分放大电路和电压比较电路。本实用新型提供的恒温晶体振荡器,工作温度范围较宽,频率稳定度较高。

Description

一种恒温晶体振荡器
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,尤其涉及一种恒温晶体振荡器。
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,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,更使石英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。
石英晶体的振动频率具有高稳定性,但是由于石英固有的频率-温度特性,振动频率随温度略微变化。为解决上述问题,恒温晶体振荡器应运而生,恒温晶体振荡器是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,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小。然而,目前市场上的恒温晶体振荡器工作温度范围较窄,频率稳定度不高,难以满足当下信息技术发展的需求。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种恒温晶体振荡器,拓宽晶体振荡器工作温度范围,提高频率稳定度。
为了实现上述目的,本实用新型提供的一种恒温晶体振荡器,包括电源电路、晶体振荡电路、选频电路、输出电路、温控电路和加热电路;
所述电源电路、所述晶体振荡电路、所述选频电路和所述输出电路依次连接;
所述温控电路分别与所述电源电路、所述加热电路连接;
其中,所述温控电路包括依次连接的测温电桥电路、差分放大电路和电压比较电路。
优选地,所述加热电路包括第一功率晶体管(Q101)、第二功率晶体管(Q102)和第二电压端(VCC);
所述第一功率晶体管(Q101)的基极和所述第二功率晶体管(Q102)的基极均与所述电压比较电路的输出端连接;
所述第一功率晶体管(Q101)的集电极和所述第二功率晶体管(Q102)的集电极均接地;
所述第一功率晶体管(Q101)的发射极和所述第二功率晶体管(Q102)的发射极均连接至所述第二电压端(VCC)。
优选地,所述测温电桥电路包括热敏电阻(RT)、第一零一电阻(R101)、第一零二电阻(R102)、第一零五电阻(R105)和第一电压端(VDD);
所述热敏电阻(RT)的第一端接地,所述热敏电阻(RT)的第二端通过所述第一零一电阻(R101)连接至所述第一电压端(VDD);
所述第一零二电阻(R102)的第一端接地,所述第一零二电阻(R102)的第二端通过所述第一零五电阻(R105)连接至所述第一电压端(VDD)。
优选地,所述差分放大电路包括第一运算放大器(IC1A);所述电压比较电路包括第二运算放大器(IC2A);
所述第一运算放大器(IC1A)的同相输入端与所述第一零二电阻(R102)的第二端连接;
所述第一运算放大器(IC1A)的反相输入端与所述热敏电阻(RT)的第二端连接;
所述第一运算放大器(IC1A)的输出端连接至所述第二运算放大器(IC2A)的同相输入端;
所述第二运算放大器(IC2A)的反相输入端与所述第一电压端(VDD)连接。
优选地,所述晶体振荡电路包括石英晶体(X1)、变容二极管(D1)、压控电路和主振电路;
所述石英晶体(X1)的第一端与所述变容二极管(D1)的负极连接;所述石英晶体(X1)的第二端与所述选频电路连接;
所述变容二极管(D1)的正极与所述主振电路连接;
所述压控电路与所述变容二极管(D1)的负极连接。
优选地,所述压控电路包括第十电阻(R10)、第二十六电阻(R26)、第三十三电阻(R33)和第十六电阻(R16);
所述电阻第十(R10)的第一端与所述变容二极管(D1)的负极连接,所述第十电阻(R10)的第二端通过所述第二十六电阻(R26)接地;
所述第三十三电阻(R33)的第一端与所述第十电阻(R10)的第二端连接,所述第三十三电阻(R33)的第二端与所述第二电压端(VCC)连接;
所述第十六电阻(R16)的第一端与所述第三十三电阻(R33)的第一端连接,所述第十六电阻(R16)的第二端与压控端(VC)连接。
优选地,所述主振电路包括第一三极管(Q1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、第四电阻(R4)、第五电阻(R5)、第六电阻(R6)、第七电阻(R7)、第十一电阻(R11)、第四电感(L4)、第二电感(L2)、第三电感(L3)、第十二电容(C12)、第十电容(C10)、第三电容(C3)、第十八电容(C18)、第三十五电容(C35)、第三十六电容(C36)、第十一电容(C11)、第七电容(C7)和第十三电容(C13);
所述第一三极管(Q1)的发射极与所述第四电感(L4)的第一端连接,所述第四电感(L4)的第二端通过所述第六电阻(R6)接地;
所述第一三极管(Q1)的发射极还与所述第十二电容(C12)的第一端连接,所述第十二电容(C12)的第二端通过所述第七电阻(R7)接地;
所述第一三极管(Q1)的基极与所述第四电阻(R4)的第一端以及所述第十电容(C10)的第一端连接;所述第十电容(C10)的第二端接地;
所述第三电容(C3)的第一端与所述第四电阻(R4)的第二端连接,所述第三电容(C3)的第二端接地;
所述第十一电阻(R11)的第一端与所述第四电阻(R4)的第二端连接,所述第十一电阻(R11)的第二端接地;
所述第十八电容(C18)的第一端与所述第四电阻(R4)的第二端连接,所述第十八电容(C18)的第二端与所述第二二极管(D2)正极连接,所述第二二极管(D2)的负极接地;所述第三二极管(D3)与所述第二二极管(D2)反向并联;
所述第五电阻(R5)的第一端与所述第十一电阻(R11)的第一端连接,所述第五电阻(R5)的第二端与所述第二电压端(VCC)连接;
所述第三十五电容(C35)的第一端与所述第五电阻(R5)的第二端连接,所述第三十五电容(C35)的第二端接地;所述第三十六电容(C36)与所述第三十五电容(C35)并联;
所述第二电感(L2)的第一端与所述第二电压端(VCC)连接,所述第二电感(L2)的第二端与所述第一三极管(Q1)的集电极连接;
所述第十一电容(C11)的第一端与所述第三电容(C3)的第一端连接,所述第十一电容(C11)的第二端通过所述第三电感(L3)与所述第一三极管(Q1)的集电极连接;
所述第七电容(C7)的第一端与所述第一三极管(Q1)的集电极连接,所述第七电容(C7)的第二端接地;所述第十三电容(C13)与所述第七电容(C7)并联。
优选地,所述选频电路包括第三三极管(Q3)、选频网络电路;
所述第三三极管(Q3)的发射极与所述石英晶体(X1)的第二端连接;
所述第三三极管(Q3)的集电极与所述选频网络电路连接;
所述第三三极管(Q3)的基极连接至所述第二电压端(VCC)。
优选地,所述选频网络电路包括第五电感(L5)、第九电感(L9)、第三十电容(C30)和第三十七电容(C37);
所述第五电感(L5)的第一端与所述第三三极管(Q3)的集电极连接,所述第五电感(L5)的第二端通过所述第九电感(L9)连接至所述第二电压端(VCC);
所述第三十电容(C30)与所述第三十七电容(C37)并联后,一端接地,另一端与所述第三三极管(Q3)的集电极连接。
本实用新型具有以下优点:
本实用新型实施例提供的一种恒温晶体振荡器,通过由测温电桥电路、差分放大电路、电压比较电路组成温控电路,实现晶体振荡器的温度控制,工作温度范围为-55℃~85℃,工作温度范围较宽;频率稳定度可达0.03PPM,稳定度高。
进一步地,本实用新型实施例提供的恒温晶体振荡器,通过所述晶体振荡电路准确地选取泛音频点进行振荡,振荡频率较高,相位噪声较小。
附图说明
图1是本实用新型提供的恒温晶体振荡器的一个实施例的结构示意图;
图2是如图1所示实施例提供的温控电路和加热电路的一种电路图;
图3是如图1所示实施例提供的晶体振荡电路和选频电路的一种电路图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施例作进一步地详细描述。
参照图1,是本实用新型提供的恒温晶体振荡器的一个实施例的结构示意图。
如图1所示,所述恒温晶体振荡器,包括电源电路110、晶体振荡电路120、选频电路130、输出电路140、温控电路150和加热电路160。
所述电源电路110、所述晶体振荡电路120、所述选频电路130和所述输出电路140依次连接。
所述温控电路150分别与所述电源电路110、所述加热电路160连接。
参照图2,是如图1所示实施例提供的温控电路150和加热电路160的一种电路图。
所述温控电路150包括依次连接的测温电桥电路151、差分放大电路152和电压比较电路153。
所述加热电路160包括第一功率晶体管Q101、第二功率晶体管Q102和第二电压端VCC。
所述第一功率晶体管Q101和所述第二功率晶体管Q102的基极均与所述电压比较电路153的输出端连接。
所述第一功率晶体管Q101的集电极和所述第二功率晶体管Q102的集电极均接地。
所述第一功率晶体管Q101的发射极和所述第二功率晶体管Q102的发射极均连接至所述第二电压端VCC。
所述测温电桥电路151包括
热敏电阻RT、第一零一电阻R101、第一零二电阻R102、第一零五电阻R105和第一电压端VDD。
所述热敏电阻RT的第一端接地,所述热敏电阻RT的第二端通过所述第一零一电阻R101连接至所述第一电压端VDD。
所述第一零二电阻R102的第一端接地,所述第一零二电阻R102的第二端通过所述第一零五电阻R105连接至所述第一电压端VDD。
所述差分放大电路152包括第一运算放大器IC1A。所述电压比较电路包括第二运算放大器IC2A。
所述第一运算放大器IC1A的同相输入端与所述第一零二电阻R102的第二端连接。
所述第一运算放大器IC1A的反相输入端与所述热敏电阻RT的第二端连接。
所述第一运算放大器IC1A的输出端连接至所述第二运算放大器IC2A的同相输入端。
所述第二运算放大器IC2A的反相输入端与所述第一电压端VDD连接。
所述差分放大电路152还包括【第一零三电阻R103、第一零四电阻R104、第一零一电容C101和第一零二电容C102】。
所述第一运算放大器IC1A的反相输入端与所述热敏电阻RT的第二端连接,具体为:所述第一运算放大器IC1A的反相输入端通过所述第一零三电阻R103与所述热敏电阻RT的第二端连接。
所述第一零一电容C101的第一端与所述第一运算放大器IC1A的反相输入端连接。所述第一零一电容C101的第二端与所述第一运算放大器IC1A的输出端连接。
所述第一零四电阻R104的第一端与所述第一运算放大器IC1A的反相输入端连接。所述第一零四电阻R104的第二端与第一零二电容C102电容的第一端连接。第一零二电容C102电容的第二端与所述第一运算放大器IC1A的输出端连接。
所述电压比较电路153还包括。第一零六电阻R106、第一零七电阻R107、第一零八电阻R108、第一零三电容C103。
所述第一运算放大器IC1A的输出端连接至所述第二运算放大器IC2A的同相输入端,具体为:所述第一运算放大器IC1A的输出端通过所述第一零六电阻R106连接至所述第二运算放大器IC2A的同相输入端。
所述第二运算放大器IC2A的反相输入端与所述第一电压端VDD连接,具体为:所述第二运算放大器IC2A的反相输入端通过所述第一零八电阻R108与所述第一电压端VDD连接。
所述第二运算放大器IC2A的同相输入端还通过所述第一零七电阻R107连接至第二电压端VCC。
本实用新型通过热敏电阻负温度系数感温,采用运放差分放大控制,双功率晶体管管加热,可以达到良好的恒温控制效果。其工作原理如下:
当供电开始工作时,第一运算放大器IC1A的反相输入端a点电压大于同相输入端b点电压,即第一运算放大器IC1A的输出端c点输出一个与反相电源电压相同的电压,第二运算放大器IC2A的同相输入端d点的电压小于反相输入端e点的电压,功率晶体管Q101和功率晶体管Q101方可加热。所述热敏电阻RT为负温度系数热敏电阻,当热敏电阻RT感应到热量时,阻值会逐步减小。
当热敏电阻RT的阻值减少到一定的程度时,第一运算放大器IC1A的反相输入端a点电压小于同相输入端b点电压,即第一运算放大器IC1A的输出端c点输出一个与同相电源电压相同的电压。第二运算放大器IC2A的同相输入端d点的电压小于反相输入端e点的电压,功率晶体管Q101和功率晶体管Q101停止加热。当热敏电阻RT感应不到热量时,阻值会逐步增大,根据平衡电桥来控制整体的温度,从而达到恒温的目的。
参照图3,是本实用新型图1所示实施例的晶体振荡电路120和选频电路130的一种电路图。
所述晶体振荡电路120包括石英晶体X1、变容二极管D1、压控电路122和主振电路121。
所述石英晶体X1的第一端与所述变容二极管D1的负极连接。所述石英晶体X1的第二端与所述选频电路130连接。
所述变容二极管D1的正极与所述主振电路121连接。
所述压控电路122与所述变容二极管D1的负极连接。
其中,所述压控电路122包括第十电阻R10、第二十六电阻R26、第三十三电阻R33和第十六电阻R16。
所述电阻第十R10的第一端与所述变容二极管D1的负极连接,所述第十电阻R10的第二端通过所述第二十六电阻R26接地。
所述第三十三电阻R33的第一端与所述第十电阻R10的第二端连接,所述第三十三电阻R33的第二端与所述第二电压端VCC连接。
所述第十六电阻R16的第一端与所述第三十三电阻R33的第一端连接,所述第十六电阻R16的第二端与压控端VC连接。
在具体实施中,可通过压控端VC输入控制电压来改变变容二极管D1的电容,以牵引石英晶体X1的谐振频率,可实现调制频率的目的。
所述主振电路121包括第一三极管Q1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R7、第十一电阻R11、第四电感L4、第二电感L2、第三电感L3、第十二电容C12、第十电容C10、第三电容C3、第十八电容C18、第三十五电容C35、第三十六电容C36、第十一电容C11、第七电容C7和第十三电容C13。
所述第一三极管Q1的发射极与所述第四电感L4的第一端连接,所述第四电感L4的第二端通过所述第六电阻R6接地。
所述第一三极管Q1的发射极还与所述第十二电容C12的第一端连接,所述第十二电容C12的第二端通过所述第七电阻R7接地。
所述第一三极管Q1的基极与所述第四电阻R4的第一端以及所述第十电容C10的第一端连接。所述第十电容C10的第二端接地。
所述第三电容C3的第一端与所述第四电阻R4的第二端连接,所述第三电容C3的第二端接地。
所述第十一电阻R11的第一端与所述第四电阻R4的第二端连接,所述第十一电阻R11的第二端接地。
所述第十八电容C18的第一端与所述第四电阻R4的第二端连接,所述第十八电容C18的第二端与所述第二二极管D2正极连接,所述第二二极管D2的负极接地。所述第三二极管D3与所述第二二极管D2反向并联。
所述第五电阻R5的第一端与所述第十一电阻R11的第一端连接,所述第五电阻R5的第二端与所述第二电压端VCC连接。
所述第三十五电容C35的第一端与所述第五电阻R5的第二端连接,所述第三十五电容C35的第二端接地。所述第三十六电容C36与所述第三十五电容C35并联。
所述第二电感L2的第一端与第二电压端VCC连接,所述第二电感L2的第二端与所述第一三极管Q1的集电极连接。
所述第十一电容C11的第一端与所述第三电容C3的第一端连接,所述第十一电容C11的第二端通过所述第三电感L3与所述第一三极管Q1的集电极连接。
所述第七电容C7的第一端与所述第一三极管Q1的集电极连接,所述第七电容C7的第二端接地。所述第十三电容C13与所述第七电容C7并联。
所述晶体振荡电路120的工作原理如下:
L2、C7、C13构成一个选频回路,工作在3~5次泛音频率之间,对于基频和3次泛音频率来说,选频回路呈感性,不满足振荡电路满足组成法则,可以抵制基波和3次泛音。而在5次泛音频率上,选频回路呈容性,满足振荡电路的组成法则,电容C10与石英晶体X1构成振荡回路,振荡在5次泛音的频点上,振荡频率较高,相位噪声较小。
所述选频电路130包括第三三极管Q3、选频网络电路。
所述第三三极管Q3的发射极与所述石英晶体X1的第二端连接。
所述第三三极管Q3的集电极与所述选频网络电路连接。
所述第三三极管Q3的基极连接至所述第二电压端VCC。
优选地,所述第三三极管Q3的发射极还依次通过第七电感L7和第十三电阻R13连接至接地端。
其中,所述选频网络电路包括第五电感L5、第九电感L9、第三十电容C30和第三十七电容C37。
所述第五电感L5的第一端与所述第三三极管Q3的集电极连接,所述第五电感L5的第二端通过所述第九电感L9连接至所述第二电压端VCC。
所述第三十电容C30与所述第三十七电容C37并联后,一端接地,另一端与所述第三三极管Q3的集电极连接。
在具体实施当中,谐振频率从三极管Q3发射极输入,通过选频网络电路,选出需要输出的工作频率,从A点输出。
综上所述,本实用新型实施例提供的恒温晶体振荡器,通过由测温电桥电路151、差分放大电路152、电压比较电路153组成的温控电路150,实现晶体振荡器的温度控制,工作温度范围为-55℃~85℃,工作温度范围较宽。频率稳定度可达0.03PPM,稳定度高。
进一步地,本实用新型实施例提供的恒温晶体振荡器,通过所述晶体振荡电路120准确地选取泛音频点进行振荡,振荡频率较高,相位噪声较小。
以上所述是本实用新型的优选实施方式而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和变动,这些改进和变动也视为本实用新型的保护范围。

Claims (9)

1.一种恒温晶体振荡器,其特征在于,包括电源电路、晶体振荡电路、选频电路、输出电路、温控电路和加热电路;
所述电源电路、所述晶体振荡电路、所述选频电路和所述输出电路依次连接;
所述温控电路分别与所述电源电路、所述加热电路连接;
其中,所述温控电路包括依次连接的测温电桥电路、差分放大电路和电压比较电路。
2.如权利要求1所述的恒温晶体振荡器,其特征在于,所述加热电路包括第一功率晶体管(Q101)、第二功率晶体管(Q102)和第二电压端(VCC);
所述第一功率晶体管(Q101)的基极和所述第二功率晶体管(Q102)的基极均与所述电压比较电路的输出端连接;
所述第一功率晶体管(Q101)的集电极和所述第二功率晶体管(Q102)的集电极均接地;
所述第一功率晶体管(Q101)的发射极和所述第二功率晶体管(Q102)的发射极均连接至所述第二电压端(VCC)。
3.如权利要求2所述的恒温晶体振荡器,其特征在于,所述测温电桥电路包括热敏电阻(RT)、第一零一电阻(R101)、第一零二电阻(R102)、第一零五电阻(R105)和第一电压端(VDD);
所述热敏电阻(RT)的第一端接地,所述热敏电阻(RT)的第二端通过所述第一零一电阻(R101)连接至所述第一电压端(VDD);
所述第一零二电阻(R102)的第一端接地,所述第一零二电阻(R102)的第二端通过所述第一零五电阻(R105)连接至所述第一电压端(VDD)。
4.如权利要求3所述的恒温晶体振荡器,其特征在于,所述差分放大电路包括第一运算放大器(IC1A);所述电压比较电路包括第二运算放大器(IC2A);
所述第一运算放大器(IC1A)的同相输入端与所述第一零二电阻(R102)的第二端连接;
所述第一运算放大器(IC1A)的反相输入端与所述热敏电阻(RT)的第二端连接;
所述第一运算放大器(IC1A)的输出端连接至所述第二运算放大器(IC2A)的同相输入端;
所述第二运算放大器(IC2A)的反相输入端与所述第一电压端(VDD)连接。
5.如权利要求1所述的恒温晶体振荡器,其特征在于,所述晶体振荡电路包括石英晶体(X1)、变容二极管(D1)、压控电路和主振电路;
所述石英晶体(X1)的第一端与所述变容二极管(D1)的负极连接;所述石英晶体(X1)的第二端与所述选频电路连接;
所述变容二极管(D1)的正极与所述主振电路连接;
所述压控电路与所述变容二极管(D1)的负极连接。
6.如权利要求5所述的恒温晶体振荡器,其特征在于,所述压控电路包括第十电阻(R10)、第二十六电阻(R26)、第三十三电阻(R33)和第十六电阻(R16);
所述电阻第十(R10)的第一端与所述变容二极管(D1)的负极连接,所述第十电阻(R10)的第二端通过所述第二十六电阻(R26)接地;
所述第三十三电阻(R33)的第一端与所述第十电阻(R10)的第二端连接,所述第三十三电阻(R33)的第二端与所述第二电压端(VCC)连接;
所述第十六电阻(R16)的第一端与所述第三十三电阻(R33)的第一端连接,所述第十六电阻(R16)的第二端与压控端(VC)连接。
7.如权利要求6所述的恒温晶体振荡器,其特征在于,所述主振电路包括第一三极管(Q1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、第四电阻(R4)、第五电阻(R5)、第六电阻(R6)、第七电阻(R7)、第十一电阻(R11)、第四电感(L4)、第二电感(L2)、第三电感(L3)、第十二电容(C12)、第十电容(C10)、第三电容(C3)、第十八电容(C18)、第三十五电容(C35)、第三十六电容(C36)、第十一电容(C11)、第七电容(C7)和第十三电容(C13);
所述第一三极管(Q1)的发射极与所述第四电感(L4)的第一端连接,所述第四电感(L4)的第二端通过所述第六电阻(R6)接地;
所述第一三极管(Q1)的发射极还与所述第十二电容(C12)的第一端连接,所述第十二电容(C12)的第二端通过所述第七电阻(R7)接地;
所述第一三极管(Q1)的基极与所述第四电阻(R4)的第一端以及所述第十电容(C10)的第一端连接;所述第十电容(C10)的第二端接地;
所述第三电容(C3)的第一端与所述第四电阻(R4)的第二端连接,所述第三电容(C3)的第二端接地;
所述第十一电阻(R11)的第一端与所述第四电阻(R4)的第二端连接,所述第十一电阻(R11)的第二端接地;
所述第十八电容(C18)的第一端与所述第四电阻(R4)的第二端连接,所述第十八电容(C18)的第二端与所述第二二极管(D2)正极连接,所述第二二极管(D2)的负极接地;所述第三二极管(D3)与所述第二二极管(D2)反向并联;
所述第五电阻(R5)的第一端与所述第十一电阻(R11)的第一端连接,所述第五电阻(R5)的第二端与所述第二电压端(VCC)连接;
所述第三十五电容(C35)的第一端与所述第五电阻(R5)的第二端连接,所述第三十五电容(C35)的第二端接地;所述第三十六电容(C36)与所述第三十五电容(C35)并联;
所述第二电感(L2)的第一端与所述第二电压端(VCC)连接,所述第二电感(L2)的第二端与所述第一三极管(Q1)的集电极连接;
所述第十一电容(C11)的第一端与所述第三电容(C3)的第一端连接,所述第十一电容(C11)的第二端通过所述第三电感(L3)与所述第一三极管(Q1)的集电极连接;
所述第七电容(C7)的第一端与所述第一三极管(Q1)的集电极连接,所述第七电容(C7)的第二端接地;所述第十三电容(C13)与所述第七电容(C7)并联。
8.如权利要求7所述的恒温晶体振荡器,其特征在于,所述选频电路包括第三三极管(Q3)、选频网络电路;
所述第三三极管(Q3)的发射极与所述石英晶体(X1)的第二端连接;
所述第三三极管(Q3)的集电极与所述选频网络电路连接;
所述第三三极管(Q3)的基极连接至所述第二电压端(VCC)。
9.如权利要求8所述的恒温晶体振荡器,其特征在于,所述选频网络电路包括第五电感(L5)、第九电感(L9)、第三十电容(C30)和第三十七电容(C37);
所述第五电感(L5)的第一端与所述第三三极管(Q3)的集电极连接,所述第五电感(L5)的第二端通过所述第九电感(L9)连接至所述第二电压端(VCC);
所述第三十电容(C30)与所述第三十七电容(C37)并联后,一端接地,另一端与所述第三三极管(Q3)的集电极连接。
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