JPS6166410A - 温度補償発振装置 - Google Patents

温度補償発振装置

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JPS6166410A
JPS6166410A JP59189138A JP18913884A JPS6166410A JP S6166410 A JPS6166410 A JP S6166410A JP 59189138 A JP59189138 A JP 59189138A JP 18913884 A JP18913884 A JP 18913884A JP S6166410 A JPS6166410 A JP S6166410A
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digital
digital signal
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    • 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
    • H03L1/025Stabilisation 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 and a memory for digitally storing correction values

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〕 本発明は温度補償発振装置に関し、特にディジタル制御
型の温度補償発振装置に関する。
〔従来の技術〕
移動無線装置の局部発振装置などでは、広い温度@囲で
高い周波数安定度が要求される。このよう要求を満足す
る発振装置として、ディジタル制御型の温度補償発振装
置がよく知られている。その代表的な一例を図面を参照
して説明する。
第2図はこの例のブロック図を示す。この例においては
温度センサ11およびA−D変換器12を備える温度検
出部1と、読出し専用メモリ(以下ROMとい°う)2
1と、D−A変換器31および電圧制御発振器32を備
える発振部3とを具備している。電圧制御発振器32は
水晶振動子および可変容量素子を有する。温度センサ1
1は周囲温度を検出して電圧に変換し、これを温度情報
信号101として出力する。A−D変換器12は温度情
報信号101を入力してこの入力信号を第一のディジタ
ル値に童子化し、これを第一のディジタル信号102と
して出力する。第一のディジタル信号102はROM2
1のアドレス入力端子に入力される。ROM21はこの
入力信号で指定されるアドレスに記憶している第二のデ
ィジタル値を第二のディジタル信号205aとして出力
する。D−A変換器31は第二のディジタル信号205
aを入力してこの入力信号を電圧に変換し、これを周波
数制御信号301として出力する。周波数制御信号30
1は電圧制御発振器32に入力され前記可変容量素子の
容量を制御し、その結果としてこの発振器の発振信号3
020周波数に対して温度補償動作を行う。
第3図を参照してこの温度補償動作をさらに詳細に説明
すると、第3図(a)は周波数制御信号301がある一
定値を保つときの、周囲温度対発振信号302の周波数
偏差の一例を示すグラフである。
このグラフは電圧制御発振器32が有する水晶振動子の
周囲温度対その共振周波数の偏差を示すものでもある。
第3図(b)は周囲温度がある一定値を保つときの、周
波数制御信号301対発振信号302の周波数偏差の一
例を示すグラフである。
周囲温度と周波数制御信号301と第3図(C)に示す
グラフの関係になるように、ROM21における第一の
ディジタル信号102と第二のディジタル信号205a
との対応関係をえらぶことにより発振信号302の周波
数は温度補償される。周囲温度が第一のディジタル信号
102として量子化されているので菓3図(C)のグラ
フは階段状になっている。第4図は温度補償後の周囲温
度対発振信号302の周波数偏差を示すグラフであ〕、
本図と第3図(a)を比較対照することKよシ明らかな
ように、温に補償によシ発振信号302の周波数偏差が
、温度範囲(−20℃)〜(+60℃)において約1/
4に減少している。
第5図は時間と共に周囲温度が変化しているときの時間
対発振信号302のPd波数偏差の一例を示すグラフで
ある。本図と第3図(a)および(e)を参照すれば、
第5図は、周囲温度が時間と共に上昇し、時間t1で温
度T、を、時間t、で温度T、をとった場合を示してお
り、tI とt、の中間の時間では周波数制御信号30
1は一定値vIであシ、発振信号302の周波数は時間
と共に増大していく。時I′Blt*で周波数制御信号
301は■1からV2に切替シ、この瞬間に発振信号3
02の周波数は減少方向に急激に変化する。以上説明し
たように温度が時間と共に変化するとき、A−D^換器
12の出力値が変化する瞬間に発振信号3020周波数
は急激に変化して発振信号302に周波数変調雑音およ
び位相変調雑音が加わる。
さて、無線通信の分野では、人類共有の有限資源である
電波の周波数幅の有効利用をはかるため、占有周波数幅
を縮少せしめることが時代の必須の要請である。このた
め、周波数変調通信方式や位相変調通信方式における変
調度を減少せしめる必要があり、これらの通信方式の無
線装置に使用される発振装置は周波数偏差が小さいこと
と雑音が小さいこととが強く望まれる。従来知られてい
るディジタルfli制御型の温度補償発振装置は、周波
数偏差は小さいが上述したように雑音が大きいという欠
点がある。
〔発明が解決しようとする問題点〕 本発明が解決しようとする問題点は、ディジタル型の温
度補償発振装置における雑音を減少せしめることにあ)
、従って本発明の目的は上述の欠点を解決した温度補償
発振装置を提供することにある。
〔問題点を解決するための手段〕
本発明の温度補償発振装置は、周囲温度を検出して温度
情報信号として出力する温度センサと前記温度情報信号
を変換して第一のディジタル値を有する第一のディジタ
ル信号として出力するA−り変換器とを備えるa度検出
部と、前記第一のディジタル信号を変換して第二のディ
ジタル値を有する第二のディジタル信号を出力する制御
部と、前記第二のディジタル信号を変換して周波数制御
信号を出力するD−A変換器と前記周波数制御信号を入
力しそれによシ発振信号の周波数が制御される電圧制御
発振器とを備える発信部とを具備する温度補償発振装置
において、 前記制御部は、あらかじめ指定された対応関係によって
前記第一のディジタル信号を第三のディジタル値を有す
る第三のディジタル信号に変換して出力する数値変換手
段と、前記第三のディジタル信号と前記第二のディジタ
ル信号とを入力しそれら入力信号の一致または不一致の
いずれかを識別する識別信号をそれら入力信号の大小関
係を区別する区別信号とを出力する比較手段と、前記識
別信号と前記区別信号と外部から入力されるかまたは前
記制御部内に保有するクロ、り信号発生器から出力され
るクロック信号とを入力し前記識別信号が一致のときは
計数値を保持し前記識別信号が不一致のときは前記区別
信号に対応して@記りロ、り信号によって計数値に加X
または減算を行ってその結果を前記第二のディジタル信
号として出力する計数手段とを備えて構成される。
〔実施例〕
以下実施例を示す図面を参照して本発明について詳細に
説明する。第1図は本発明の温度補償発振装置の第一の
実施例のブロック図を示す。本実施例においては温度セ
ンサ11およびA−D変換器12を備える温度検出部1
と、ROM21 および比較器22およびアップダウン
カウンタ23を備える制御部2と、D−A変換器31お
よび電圧制御発振器32を備える発振部3とを具備して
いる。電圧制御発振器32は水晶振動子および可変容量
素子を有する。@度センサ11は周囲温度を検出して電
圧に変換し、これを温度情報信号101として出力する
。A−D変換器12は温度情報信号101を入力してこ
の入力信号を第一のディジタル値に量子化し、これを第
一のディジタル信号102として出力する。第一のディ
ジタル信号102はROM21  のアドレス入力端子
に入力される。ROM21はこの入力信号で指定される
アドレスに記憶している第三のディジタル値(この値を
人とする)を第三のディジタル信号201として出力す
る。比較器22の二つの入力端子には数値Aとアップダ
ウンカウンタ23からの計数値(この値をBとする)と
が入力される。比較器22はA=Bのとき識別信号20
2として”1”を、またA=Bのとき識別信号202と
して′O”を出力する。さらに、比較器22はA)Bの
ときは区別信号203として′″1”を、A(Bのとき
は区別信号203として″0mを出力する。アップダウ
ンカウンタ23には識別信号202と区別信号203と
クロック信号入力端子24を経て送られるクロ、り信号
204とが入力される。識別信号202が11”のとき
アップダウンカウンタ23は計数動作を停止し、Bは人
に等しいままの状態で保持される。識別信号202が”
O”でしかも区別信号203が@1”のときは、アップ
ダウンカウンタ23はクロック信号204の1パルスご
とにアップダウンカウンタ23内の値に″1”を加算す
る。識別信号202がl OIllでしかも区別信号2
03がO”のとき、アップダウンカウンタ23はクロッ
ク信号204の1パルスごとにアップダウンカウンタ2
3内の値から′1”を減算する。従って比較器22とア
ップダウンカウンタ23とが一体となって行なう動作は
、A=BのときBをAに等しいまま保持し、A←Bのと
きクロック信号204の1パルスごとにBを1づつ増減
させてAに追従し、B=Aの状態に到達させる。
一方、アップダウンカウンタ23からの計数値出力20
5は分岐されてD−A変換器31に入力される。D−A
変換器31はこの入力信号を電圧に変換し、これを周波
数制御信号301として出力する。周波数制御信号30
1は電圧制御発振器32に入力されて可変容量素子の容
量を制御し、その結果としてこの発振器の発振信号30
2の周波数に対して温度補償動作を行なう。
第6図は本実施例において、時間と共に周囲温度が変化
しているときの時間対発振信号302の周波数偏差の一
例を示すグラフである。時間t。
の直前の時間における周囲温度に対応するAを人。
とし、時間t、でA、がAtK変化したとする。時間t
、でBはA1から(Att)に変化し、時間(tl+t
e)で(AI−2)に変化し、さらに時間(tl + 
2ta )で(AI−3)に変化する。本例ではhe 
= (AI −3) となっている。ただしtcはクロ
ック信号2040周期である。時間1.および(1,+
16)および(t、 +2 te )におけるBの変化
に対応して、発振信号302の周波数もこれら時間に階
段状に変化する。第5図と第6図を比較対照すれば一目
瞭然のように、これらの階段状の変化、すなわち発振信
号3020周波数の急激な変化の量は、従来の例におけ
るよ)も本実施例における方が小さくなってお)、従っ
てこれら急激な周波数の変化に伴って発振信号302に
加わる雑音の量も減少する。・ 第7図は本発明の第二の実施例を示すブロック図である
。本図と第1図を参照して本実施例と第一の実施例の構
成との相異点を説明すると、第一の実施例のアップダウ
ンカウンタ23を、本実施例ではゲート25およびアッ
プダウンカウンタ26でおきかえ、また識別信号202
およびクロ、り信号204の接続方法を変更している。
ゲート25には識別信号202とクロック信号204が
入力され、識別信号202が101のときクロ、り信号
204はゲート25を通過して出力信号206としてア
ップダウンカウンタ26に入力される。識別信号が“l
”のときは、クロック信号204はゲート25で阻止さ
れる。参照符号23a。
すなわちゲート25と7.プダウンカウンタ26との組
合せが一体となって行なう動作は第一の実施例における
アップダウンカウンタ23の動作と同じであシ、従って
第二の実施例の動作および作用は第一の実施例における
それらと同じである。
なお、第一の実施例および第二の実施例において、第一
のディジタル信号102を第三のディジタル信号201
に変換して出力する数値変換手段として几0M21を用
いているが、かかる数値変換手段の他の例として、第一
のディジタル値を第二のディジタル値に変換する多項式
の定数を発生す−るメモリと、この多項式の演算を行な
う演算器とを備えるものが知られている(例えば特開昭
58−184809号公報)。従って第一の実施例また
は第二の実施例のR,0M21  をこのような数値変
換手段におきかえた温度補償発振装置は本発明の第三お
よび第四の実施例である。第一、第二、第三ないし第四
の実施例の電圧制御発振器32が有する水晶振動子を弾
性表面波素子におきかえた温度補償発振装置も本発明の
さらに他の実施例である。
また、上述のすべての実施例において、クロック信号入
力端子24を取除き、制御部2にクロック信号発生器を
付加し、この出力をクロ、り信号204とした温度補償
発振装置も本発明のさらに他の実施例である。
〔発明の効果〕
以上詳細に説明したように、本発明の温度補償発振装置
は広い温度範囲で周波数偏差を小さくし、しかも雑音を
小さくできるという効果がsb、従って本発明の温度補
償発振装置を無線通信装置に用いれば、その占有周波数
帯域幅を従来に比して狭くすることができるという効果
がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の温度補償発振装置の第一の実施例を示
すブロック図、第2図は従来の温度補償発振装置の一例
を示すプロ、り図、第3図は従来および本発明の電圧制
御発振器の動作を説明するための図面であシ、第3図(
a)は周囲温度対発振信号の周波数偏差を、第3図(b
)は周波数制御信号対発振信号の周波数偏差を、第3図
(C)は周囲温度対周波数制御信号を示すグラフ、第4
図は従来および本発明の温度補償発振装置の周囲温度対
発振信号の周波数偏差を示すグラフ、第5図は従来の温
度補償発蚕装置の時間対発振信号の周波数偏差を示すグ
ラフ、第6図は本発明の温度補償発振装置の時間対発振
信号の周波数偏差を示すグラフ、第7図は本発明の温度
補償発振装置の第二の実施例を示すプロ、り図である。 1・・・・・・温〆検出部、2,2a・・・・・・制御
部、3・・・・・・発振部。 代理人 弁理士  内 原   @ 、”7T−□ \  −′ く、−〆 車 ! @ −2002()   40  6()(’c)y  目
 法度 (α) □     t    2     J     4(
V)(C) 第 3 瓢 第4 回 時 間 第 S 図 時 問 # 6 圀   。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 周囲温度を検出して温度情報信号として出力する温度セ
    ンサ及び前記温度情報信号を変換して第一のディジタル
    値を有する第一のディジタル信号として出力するA−D
    変換器を備える温度検出部と、前記第一のディジタル信
    号を変換して第二のディジタル値を有する第二のディジ
    タル信号を出力する制御部と、前記第二のディジタル信
    号を変換して周波数制御信号を出力するD−A変換器及
    び前記周波数制御信号を入力しそれにより発振信号の周
    波数が制御される電圧制御発振器を備える発信部とを具
    備する温度補償発振装置において、前記制御部は、あら
    かじめ指定された対応関係によって前記第一のディジタ
    ル信号を第三のディジタル値を有する第三のディジタル
    信号に変換して出力する数値変換手段と、前記第三のデ
    ィジタル信号と前記第二のディジタル信号とを入力しそ
    れら入力信号の一致または不一致のいずれかを識別する
    識別信号とそれら入力信号の大小関係を区別する区別信
    号とを出力する比較手段と、前記識別信号、前記区別信
    号及びクロック信号を入力し前記識別信号が一致のとき
    は計数値を保持し前記識別信号が不一致のときは前記区
    別信号に対応して前記クロック信号によって計数値に加
    算または減算を行ってその結果を前記第二のディジタル
    信号として出力する計数手段とを備えることを特徴とす
    る温度補償発振装置。
JP59189138A 1984-09-10 1984-09-10 温度補償発振装置 Granted JPS6166410A (ja)

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