RU2030091C1 - Термокомпенсированный генератор - Google Patents

Термокомпенсированный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2030091C1
RU2030091C1 SU4941401A RU2030091C1 RU 2030091 C1 RU2030091 C1 RU 2030091C1 SU 4941401 A SU4941401 A SU 4941401A RU 2030091 C1 RU2030091 C1 RU 2030091C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
counter
pulses
frequency
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Кузин
Original Assignee
Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск filed Critical Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск
Priority to SU4941401 priority Critical patent/RU2030091C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030091C1 publication Critical patent/RU2030091C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)

Abstract

Использование: задающие генераторы в переносной малогабаритной аппаратуре. Сущность изобретения: термокомпенсированный генератор содержит первый и второй кварцевые генераторы 1 и 2, формирователь 3 разности частот, делитель 4 частоты, первый и второй счетчики 5 и 8, цифровой компаратор 6, элемент И 7, второй счетчик 8, RS-триггер 9, первый и второй формирователи 10 и 11 коротких импульсов по фронту входных импульсов и элемент И - НЕ 12 и обеспечивает повышенное быстродействие и повышение точности термокомпенсации. 4 ил.

Description

Изобретение относится к термокомпенсированным опорным кварцевым генераторам и может быть использовано для создания задающих генераторов в малогабаритной переносной аппаратуре.
Целью изобретения является повышение быстродействия.
На фиг. 1 представлена структурная электрическая схема термокомпенсированного генератора; на фиг. 2 - схема RS-триггера; на фиг. 3 - схема формирователя по переднему фронту; на фиг. 4 - (а-м) - временные диаграммы работы.
Термокомпенсированный генератор (фиг. 1) содержит первый и второй кварцевые генераторы 1 и 2, формирователь 3 разности частот, делитель 4 частоты, первый счетчик 5, цифровой компаратор 6, элемент И 7, второй счетчик 8, RS-триггер 9, первый и второй формирователи 10 и 11 коротких импульсов по фронту входных импульсов и элемент И-НЕ 12.
Термокомпенсированный генератор работает следующим образом. На фиг. 4 а и б показаны сигналы на выходах кварцевого генератора при эталонной частоте и при уходе частоты; на фиг. 4 в - сигналы на выходе кварцевого генератора 2; на фиг. 4 г - сигнал на выходе формирователя 3; на фиг. 4 д-м - сигналы на выходах соответственно делителя 4 частоты, счетчика 8, RS-триггера 9, цифрового компаратора 6, элемента И 7, формирователей 10 и 11, элемента И-НЕ.
Кварцевые генераторы 1 и 2 подстраивают таким образом, чтобы при нижнем значении рабочего диапазона температур термокомпенсированного генератора или устройства, где он применяется, их частоты были равны между собой и соответствовали эталонной частоте fo.
В исходном состоянии счетчики 5 и 8 обнулены, с выхода цифрового компаратора 6 логическая единица поступает на второй вход элемента И 7. RS-триггер 9 находится в единичном состоянии, логический "0" с инверсного выхода RS-триггера 9 закрывает элемент И 7, логический "0" с выхода элемента И 7 разрешает счет импульсов счетчиком 5. На выходах формирователей 10 и 11 присутствуют логические "1", следовательно, на выходе элемента И-НЕ 12 - "0", который разрешает счет импульсов счетчиком 8.
При поступлении на информационный вход счетчика 8 импульсов он начинает заполняться. Емкость счетчика 8 равна числу No импульсов с эталонным периодом Тоо = 1/fо) за время эталонное to. По прохождении последнего из No импульсов (фиг. 4) на информационный вход счетчика 8, на его выходе переполнения появится короткий импульс нулевого уровня, который переводит RS-триггер 9 в нулевое состояние. На инверсном выходе RS-триггера 9 появляется логическая "1", открывается элемент И 7, срабатывает формирователь 10, при этом короткий импульс нулевого уровня переводит элемент И-НЕ 12 в единичное состояние, и происходит сброс данных счетчика 8 (счетчик "обнуляется").
В случае равенства частот кварцевых генераторов 1 и 2 в счетчик 5 импульсов не поступит, следовательно, на его информационных выходах будет присутствовать нулевой код. В момент обнуления счетчика 8 цифровой компаратор 6 срабатывает, а так как на первом входе элемента И 7 разрешающий уровень, то на выходе элемента И 7 появится сигнал логической "1". При этом обнуляется счетчик 5 и срабатывает формирователь 11, что ведет к повторному обнулению счетчика 8, переводит RS-триггер 9 в нулевое состояние и приводит к закрыванию элемента И 7. В результате на выходе элемента И 7 (на выходе термокомпенсированного генератора) формируется короткий импульс и цикл повторяется через эталонное время to = NoTo.
При увеличении температуры на toC увеличивается частота кварцевого генератора 1, а следовательно, период следования импульсов уменьшается с То до Т1, тогда
to = No . T1 + nT1 = (No + n)T1, где n - число периодов Т1, которое необходимо добавить, чтобы получить эталонный интервал времени to.
Частоты первого f1 и второго f2 кварцевых генераторов 1 и 2 будут равны
f1 = fo + α1to . fo = (1 + α1 to) fo;
f2 = fo + (- α2 . to) . fo = (1 - α2 . to)fo, где α1 и α2 - ТКЧ (температурные коэффициенты частоты) первого и второго кварцевых генераторов 1 и 2.
Тогда период следования импульсов первого кварцевого генератора 1 будет равен T1 =
Figure 00000002
=
Figure 00000003
, следовательно, второй счетчик 8 выдаст импульс переполнения раньше истечения времени to = No . To = No/fo. Поэтому, как уже отмечалось to=(No+n)T1 =
Figure 00000004
или
Figure 00000005
=
Figure 00000006
,откуда n = α1 . to . No.
Чтобы получить недостающее количество импульсов необходимо вычесть частоту первого кварцевого генератора 1 из частоты второго кварцевого генератора 2
f1 - f2 = (1 + α1 . to) fo - (1 - α2 to) fo = (α1 + α2) to fo с помощью формирователя 3, а затем поделить полученную разность частот на коэффициент K =
Figure 00000007
с помощью делителя частоты 4, тогда получим
Figure 00000008
=
Figure 00000009
= α1·t°fo. Иначе говоря, на выходе делителя частоты 4 получается значение α1tofo, равное уходу частоты f1 - fo = α1tofo = n.
В случае изменения частот под влиянием температуры импульс переполнения (см. фиг. 4) появляется на nТ1, раньше, чем to, и переводит RS-триггер 9 в нулевое состояние. На инверсном выходе RS-триггера 9 появляется логическая "1", открывается элемент И 7, срабатывает формирователь 10, при этом короткий импульс нулевого уровня переводит элемент И-НЕ 12 в единичное состояние, и счетчик 8 обнуляется. После действия короткого импульса счетчик 8 начинает вновь заполняться. При равенстве кодов счетчиков 5 и 8 коды соответствуют числу n = α1tofo, цифровой компаратор 6 срабатывает, а так как на первом входе элемента И 7 разрешающий уровень, то на выходе элемента И 7 появляется сигнал логической "1", при этом обнуляется счетчик 5, срабатывает формирователь 11 и через элемент И-НЕ 12 обнуляет счетчик 8, переводит RS-триггер 9 в нулевое состояние, что приводит к закрытию элемента И 7 и формированию на выходе термокомпенсированного генератора (выход элемента И 7) короткого импульса. Цикл повторяется через эталонное время to = (No + n)T1.
Термокомпенсированный генератор независимо от времени включения всегда готов к работе. При этом отсутствует запаздывание коррекции частоты от изменения температуры (динамическая погрешность), происходит коррекция временного интервала от изменения частоты, вызванного изменением температуры и обеспечивается высокая точность термокомпенсации.

Claims (1)

  1. ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ ГЕНЕРАТОР, содержащий первый и второй кварцевые генераторы, которые выполнены с противоположными по знаку коэффициентами частоты и выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам формирователя разности частот, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия, введены последовательно соединенные делитель частоты и первый счетчик, последовательно соединенные второй счетчик, RS-триггер и элемент И, выход которого подключен к S-входу RS-триггера, первый и второй формирователи коротких импульсов по переднему фронту входных импульсов, выходы которых подключены к соответствующим входам элемента И-НЕ, и цифровой компаратор, при этом информационные выходы первого и второго счетчиков подключены к соответствующим входам цифрового компаратора, выход которого подключен к другому входу элемента И, выход формирователя разности частот подключен к входу делителя частоты, информационный вход второго счетчика подключен к выходу первого кварцевого генератора, вход сброса первого счетчика соединен с входом второго формирователя коротких импульсов по переднему фронту входных импульсов и подключен к выходу элемента И, вход первого формирователя коротких импульсов по переднему фронту входных импульсов подключен к выходу RS-триггера, выход элемента И-НЕ соединен с входом сброса второго счетчика.
SU4941401 1991-06-03 1991-06-03 Термокомпенсированный генератор RU2030091C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4941401 RU2030091C1 (ru) 1991-06-03 1991-06-03 Термокомпенсированный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4941401 RU2030091C1 (ru) 1991-06-03 1991-06-03 Термокомпенсированный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030091C1 true RU2030091C1 (ru) 1995-02-27

Family

ID=21577249

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4941401 RU2030091C1 (ru) 1991-06-03 1991-06-03 Термокомпенсированный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030091C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481695C1 (ru) * 2011-12-28 2013-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Устройство термокомпенсации кварцевого генератора

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 150880, кл. H 03B 5/32, 1961. *
Дворников А.А., Огурцов В.И. и Уткин Г.М. Стабильные генераторы с фильтрами на поверхностных акустических волнах. М.:Радио и связь, 1983, с.115-116. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481695C1 (ru) * 2011-12-28 2013-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Устройство термокомпенсации кварцевого генератора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR870700189A (ko) 클럭 복원회로
US4168467A (en) Measurement of pulse duration
RU2030091C1 (ru) Термокомпенсированный генератор
KR950006468A (ko) 주기측정장치
RU2007839C1 (ru) Устройство термокомпенсации кварцевого генератора
JPS55417A (en) Frequency comparator circuit
SU425315A1 (ru) Умножитель частоты следования периодических импульсов
JPS6420751A (en) Buffer oscillator
US3447081A (en) Phase detector for harmonically related signals
SU446842A1 (ru) Устройство дл формировани измерительного интервала дл цифровых частотомеров
SU457966A1 (ru) Устройство дл измерени временных интервалов
SU1205050A1 (ru) Устройство дл измерени абсолютного отклонени частоты
SU783747A1 (ru) Измеритель временных интервалов
JPS6233394Y2 (ru)
SU515131A1 (ru) Устройство дл измерени частоты и оборотов вала
SU459759A1 (ru) Устройство дл стабилизации суммарной частоты дифференциального струнного датчика
SU412564A1 (ru) Цифровой частотомер
SU617860A1 (ru) Детектор сигнала двоичного частного телеграфировани
SU799146A1 (ru) Цифровой умножитель частоты
SU1437858A1 (ru) Вычислительное устройство
SU617839A1 (ru) Устройство дл задержки импульсов
SU454560A1 (ru) Цифровой анализатор функций распределени временных интервалов
KR890004865Y1 (ko) 카운터를 이용한 지연단축형 분주회로
SU690405A2 (ru) Цифровой процентный частотомер
SU905980A1 (ru) Умножитель частоты