JPH02180410A - 温度補償多周波発振器 - Google Patents

温度補償多周波発振器

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JPH02180410A
JPH02180410A JP63335050A JP33505088A JPH02180410A JP H02180410 A JPH02180410 A JP H02180410A JP 63335050 A JP63335050 A JP 63335050A JP 33505088 A JP33505088 A JP 33505088A JP H02180410 A JPH02180410 A JP H02180410A
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JP
Japan
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temperature
crystal oscillator
oscillator
frequency
compensated
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JP63335050A
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Kiyoshi Yamashita
潔 山下
Hideo Hashimoto
英雄 橋本
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Nihon Dempa Kogyo Co Ltd
Original Assignee
Nihon Dempa Kogyo Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B5/00Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
    • H03B5/30Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator
    • H03B5/32Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L1/00Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply
    • H03L1/02Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only
    • H03L1/022Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only by indirect stabilisation, i.e. by generating an electrical correction signal which is a function of the temperature
    • H03L1/023Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only by indirect stabilisation, i.e. by generating an electrical correction signal which is a function of the temperature by using voltage variable capacitance diodes
    • HELECTRICITY
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    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
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    • H03B2201/02Varying the frequency of the oscillations by electronic means
    • H03B2201/0208Varying the frequency of the oscillations by electronic means the means being an element with a variable capacitance, e.g. capacitance diode
    • HELECTRICITY
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    • H03B5/00Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
    • H03B5/02Details
    • H03B5/04Modifications of generator to compensate for variations in physical values, e.g. power supply, load, temperature

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  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は各水晶発振器の周波数温度特性(以下、温度特
性とする)を補償した電圧制御型の温度補償多周波発振
器を利用分野とし、特に周囲湿度に感応して補償電圧を
発生する補償電圧発生回路を共通にした温度補償多周波
発振器に関する。
(発明の背景) 水晶域1子を発振子とした多周波発振器は例えばレーダ
等の送受波源として利用される。近年では、被測定体の
分解能等を向上すべく、水晶振動子を主因とした温度特
性による周波数変化を防止した潤度補償型のものが望ま
れている。
(従来技術) 第5図はこの種の従来例を説明する温度補償多周波発振
器の概略構成図である。
温度補償多周波発振器は、発振子を例えばATカットか
らなる水晶振動子1(a−d)とした複数の水晶発振器
2(a−d)と、これら水晶発振Ps2の温度特性t=
前補償る温度wI信回路3(a〜d)とからなる。各水
晶発振器2は例えば図示しないコルピッツ型の回路網と
し、第6図に示したようにその温度特性を常温に変曲点
をもった3次曲線とする。温度補償回#3は各水晶発振
N2にそれぞれ接続し、水晶振動子1に付加した電圧可
変容量素子4(a〜d)と周囲温度に感応した補償電圧
を、この電圧可変容量素子4に印加する補供電圧発生回
路5(a−d)とからなる。このようなものでは、補償
電圧により付加容量となる電圧可変容量素子4の容量値
を変化して水晶発振器2の温度特性を平坦にする。なお
、各水晶発振器2の出力は図示しない切換器により選択
的に送出されろ。
(従来技術の問題点) しかしながら、このような構成の温度補償多周波発振器
では、各水晶発振器2にそれぞれ温度補償回路3を接続
するので、その調整が面倒で生産性を低下させる。すな
わち、現実には各水晶発振器2(水晶振動子1)の高度
特性は、第7図に示した、Lうにそれぞれ少しづつ異な
るため、それに応じた温度補償回路3を製作する必要が
あるからである。また、部品点数も多くて信頼性を損ね
るとともに高価格化及び大型化を避けろことができない
等の問題があった。
(発明の目的) 本発明は生産性を向上して安価で小型化に適した温度補
償多周波発振器を提供することを目的とする、。
(解決手段) 本発明は、複数の水晶発振器の周波数温度特性を平均化
した基準周波数温度特性を設定し、前記電圧可変容量素
子に共通の補償電圧を選択的に印加(ンて各水晶発振器
の周波数ン晶度特性を?!fl償したことを解決手段と
する。以下、本発明の一実施例を説明する。
(実施例) 第1図は本発明の一実施例を説明する温度補償多周波発
振器の概略構成図である。
この実施例では、水晶発振器はコルピッツ回路網を構成
する発振回路6を共通とし、その発振子となろすV数の
水晶振動子7(a−d)の一端を回路側として他端側を
例えばダイオードスイッチを介1.て共通接続する。こ
の場合、各水晶振動子7を発振子とした水晶発振器の温
度特性は前述したようにそれぞれ少17づつ異なる(前
第7図参照)。
温度補償回路8は、共通接続された各水晶振動子7の他
端側に電圧可変容量素子9を接続し、更にこれに抵抗1
0を介して補償電圧を印加する補償電圧発生回路11を
設けて形成されろ。そして、各水晶振動子7(水晶発振
器)の温度特性を平均化した第2図の曲線(イ)に示す
基準温度特性を抽料するLうに設定されろ。なお、同図
の曲線口及び口′(よ各水晶振動子7の最大・最小の特
性である。すなわち、補償電圧発生回路11からの補償
電圧を基準温度特性とは逆特性となるような電圧に設定
し、これにより各水晶発振器の2副度特性を補償する。
(7たがって、このような構成であれば、基準温度特性
を設定するので、補償電圧発生回路は一つですみ、その
調整を容易にして生産性を向上する。
また、部品点数も少な(なるのでイご頼性を高めて費用
も嵩むことなく小型化を維持できる。なお、この場合、
各水晶振動子7(水晶発振器)の温度特性は個々に補償
電圧発生回路を設けたものに比()若干の低下を生ずる
と考えられるが、例えば水晶振動子の温度特性をある程
度揃えること等により十分に対処できる。
(他の事項) なお、上記実施例では電圧可変容量素子9及び発振器#
i6を共通としたが、例えば′753図に示したように
個々に発振回路6(a−d)を各水晶振動子に7(a〜
d)に接続してもよい。また、第4図に示したように電
圧可変容量素子9 (11〜d、 )も同様に側々に設
けてもよい。
(発明の効果) 本発明は、複数の水晶発振器の周波数温度特性を平均化
した基準周波数温度特性を設定し、前記電圧可変容量素
子に共通の補償電圧を選択的に印加して各水晶発振器の
周波数温度特性を補償したので、生産性を向上して安価
で小型化に適した温度補償多周波発振器を提供でき実際
上のその価値は高い。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を説明するン品度補償発振器
の概略構成図、第2図は同実施例におけろ基準温度特性
図である。第3図及び第4図;よ本発明の他の実施例を
説明する温度?I11償発振器の概略構成図である。 第5図は従来例を説明する湿度補償発振器の概略構成図
、第6図及び第7図は温度特性図である。 1.7 ・水晶振動子、2.6・・発振回路、3.8 
温度補償回路、4.9・・・電圧可変容量素子、5.1
1 補償電圧発生回路、10 ・抵抗。 等2閃 第5図 第611!

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 発振子を水晶振動子とした複数の水晶発振器を切換えて
    異なる発振周波数を出力するとともに周囲温度に感応し
    た補償電圧を水晶振動子に付加した電圧可変容量素子に
    印加して各水晶発振器の周波数温度特性を補償した温度
    補償多周波発振器において、前記複数の水晶発振器の周
    波数温度特性を平均化した基準周波数温度特性を設定し
    、前記電圧可変容量素子に共通の補償電圧を選択的に印
    加して各水晶発振器の周波数温度特性を補償したことを
    特徴とする湿度補償多周波発振器。
JP63335050A 1988-07-25 1988-12-31 温度補償多周波発振器 Pending JPH02180410A (ja)

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US07/382,107 US5004988A (en) 1988-07-25 1989-07-19 Quartz crystal oscillator with temperature-compensated frequency characteristics
KR1019890010419A KR930002036B1 (ko) 1988-07-25 1989-07-22 주파수특성의 온도보상이 이루어진 수정발진기
EP89113579A EP0352695B1 (en) 1988-07-25 1989-07-24 Quartz crystal oscillator with temperature-compensated frequency characteristics
DE68915355T DE68915355T2 (de) 1988-07-25 1989-07-24 Quartzoszillator mit temperaturkompensierten Frequenz-Charakteristiken.

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