RU2265274C1 - Устройство для стабилизации частоты - Google Patents

Устройство для стабилизации частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2265274C1
RU2265274C1 RU2004104500/09A RU2004104500A RU2265274C1 RU 2265274 C1 RU2265274 C1 RU 2265274C1 RU 2004104500/09 A RU2004104500/09 A RU 2004104500/09A RU 2004104500 A RU2004104500 A RU 2004104500A RU 2265274 C1 RU2265274 C1 RU 2265274C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
piezocrystal
mode
axis
frequency
Prior art date
Application number
RU2004104500/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004104500A (ru
Inventor
А.Н. Дикиджи (RU)
А.Н. Дикиджи
Г.В. Безматерных (RU)
Г.В. Безматерных
А.В. Косых (RU)
А.В. Косых
С.В. Зинаков (RU)
С.В. Зинаков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Омский научно-исследовательский институт приборостроения
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Омский научно-исследовательский институт приборостроения filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Омский научно-исследовательский институт приборостроения
Priority to RU2004104500/09A priority Critical patent/RU2265274C1/ru
Publication of RU2004104500A publication Critical patent/RU2004104500A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2265274C1 publication Critical patent/RU2265274C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
  • Piezo-Electric Or Mechanical Vibrators, Or Delay Or Filter Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в кварцевых генераторах с цифровой термокомпенсацией и цифровым термостатированием. Достигаемый технический результат - одновременное получение высокой добротности, пологой температурно-частотной характеристики, малой зависимости положения экстремума от угла среза по опорной моде и крутой температурно-частотной характеристики, малой зависимости динамического сопротивления от температуры по термочувствительной моде. Устройство содержит пьезокварцевый элемент и электронную схему возбуждения резонатора на двух модах, при этом пьезокварцевый элемент выполнен под углом 10° 53' к оси Х и минус 30-32° к оси Z пьезокварца. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может использоваться в кварцевых генераторах с цифровой термокомпенсацией и цифровым термостатированием.
Известно устройство стабилизации частоты, содержащее пьезокварцевый элемент толщинно-сдвиговых колебаний с ориентацией yxbl/21,93°/33,93° и схему одновременного возбуждения мод С и В в этом резонаторе. При этом мода С используется в качестве опорной, а мода В - в качестве термочувствительной [1]. Применяемый резонатор обеспечивает относительно пологую температурно-частотную характеристику (ТЧХ) возбуждаемой моды С (максимальный размах около 70·10-6 в интервале от минус 55 до плюс 85°С) и довольно крутую ТЧХ моды В (крутизна около 270 Гц/°С для 10 МГц). Это позволяет измерять температуру пьезокристалла как функцию отношения частот мод В и С Т=F(ƒвC) с высокой точностью.
Недостатком данного устройства является то, что динамическое сопротивление моды В в интервале температур не постоянно и изменяется в несколько раз. Это осложняет стабильное возбуждение двух мод одновременно. При некоторых температурах могут наблюдаться срывы колебаний моды В.
Указанный недостаток устраняется в устройстве, осуществляющем одновременное возбуждение первой и третьей гармоник моды С в резонаторах SC-среза [2]. При этом на выходе автогенератора 2 сигнал первой гармоники F1 умножается по частоте на три и вычитается из частоты третьей механической гармоники F3 (Фиг.1).
Из [3] известно, что ТЧХ разных гармоник одного и того же резонатора отличаются линейным членом, следовательно, разностное колебание с частотой FР=F3-3F1 будет иметь линейную зависимость частоты от температуры. Для SC-среза (10 МГц по третьей гармонике) разностная ТЧХ будет иметь крутизну 14 Гц/°С. Как первая, так и третья гармоники имеют стабильное значение динамического сопротивления в интервале температур, следовательно, срывов колебаний не будет. Недостатком решения является низкое значение крутизны разностного колебания, что ухудшает точность измерения температуры кристалла.
Задачей изобретения является одновременное обеспечение высоких параметров как по опорной, так и по термочувствительной модам. Для этого пьезокварцевый элемент толщинно-сдвиговых колебаний выполнен под углом 10°53' к оси Х и минус 30-32° к оси Z пьезокварца и одновременно возбуждается на модах В и С.
На Фиг.2 приведена экспериментально исследованная ТЧХ моды С при изменении угла ориентации.
Температурно-частотные характеристики рассматриваемых резонаторов в интервале температур от минус 55 до плюс 85°С почти точно описываются параболой второго порядка. Но если коэффициент крутизны параболы SC-среза составляет приблизительно 1,5·10-8/°C2 и более, у предлагаемых резонаторов он не превышает 0,7·10-8/°С2. Соответственно, относительная разность значений между частотой, соответствующей температуре экстремума ТЧХ, и частотой на крайних точках интервала температур от минус 55 до плюс 85°С составит для резонаторов SC-среза приблизительно 70·10-6, у предлагаемых - 35·10-6. Смещение экстремума ТЧХ от изменения угла среза на одну минуту у резонаторов SC-среза составляет 1,6°С, у резонаторов предлагаемого среза - 0,75°С, т.е. вдвое меньше. Это значит, что при той же точности исполнения угла среза получается большая идентичность ТЧХ, поэтому подобранная схема термокомпенсации без изменений или с незначительными изменениями может быть применена для партии резонаторов.
Добротность предлагаемых резонаторов типична для срезов с отрицательным углом к оси Z - вдвое выше, чем у резонаторов AT, SC и других с положительным углом к оси Z.
На Фиг.3 приведена ТЧХ моды В предлагаемого резонатора. Ее крутизна примерно в семь раз больше, чем при использовании первой и третьей гармоник моды С.
На Фиг.4 приведено изменение динамического сопротивления моды В в интервале температур.
Таким образом, заявляемое решение одновременно обеспечивает высокие параметры как моды В, так и моды С, что делает это решение перспективным для использования в качестве частотозадающих блоков в генераторах с цифровой термокомпенсацией и цифровым термостатированием.
Источники информации
1. Патент США №4079280.
2. R.L.Filler, J.R.Vig, "Resonators for the microcomputer compensated crystal oscillator", Proc. 43rd Ann. Symp.on Frequency Control, 1989.
3. Альтшуллер Г.Б., Кварцевая стабилизация частоты. - М.: Связь, 1974.

Claims (1)

  1. Устройство для стабилизации частоты кварцевых генераторов, содержащее пьезокварцевый элемент и электронную схему возбуждения резонатора на двух модах, одна из которых опорная, а другая термочувствительная, отличающееся тем, что пьезокварцевый элемент выполнен под углом 10° 53' к оси Х и минус 30-32° к оси Z пьезокварца.
RU2004104500/09A 2004-02-16 2004-02-16 Устройство для стабилизации частоты RU2265274C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004104500/09A RU2265274C1 (ru) 2004-02-16 2004-02-16 Устройство для стабилизации частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004104500/09A RU2265274C1 (ru) 2004-02-16 2004-02-16 Устройство для стабилизации частоты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004104500A RU2004104500A (ru) 2005-08-20
RU2265274C1 true RU2265274C1 (ru) 2005-11-27

Family

ID=35845806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004104500/09A RU2265274C1 (ru) 2004-02-16 2004-02-16 Устройство для стабилизации частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2265274C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2824951C1 (ru) * 2023-12-28 2024-08-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Способ повышения стабильности частоты опорных генераторов в системах связи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2824951C1 (ru) * 2023-12-28 2024-08-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Способ повышения стабильности частоты опорных генераторов в системах связи

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004104500A (ru) 2005-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8830004B2 (en) Crystal resonator and crystal oscillator
CA1104664A (en) Quartz crystal oscillator
KR102537554B1 (ko) 주파수 레퍼런스 발진기 디바이스 및 주파수 레퍼런스 신호를 안정시키는 방법
US20130127551A1 (en) Crystal reference oscillator for navigation applications
EP2482458B1 (en) Oscillation device
JP2004048686A (ja) 高安定圧電発振器
JP2011135342A (ja) 圧電発振器
JP2003309432A (ja) 高安定圧電発振器
US20060176120A1 (en) SC cut crystal microbalance
JP5381162B2 (ja) 温度補償型発振器
RU2265274C1 (ru) Устройство для стабилизации частоты
KR20200049802A (ko) 오븐-제어 주파수 레퍼런스 발진기 및 그 발진기 제조 방법
US6259333B1 (en) Temperature compensation quartz oscillator
Gufflet Quartz crystal resonators-brief overview
JPH0832348A (ja) Scカットの水晶振動子を用いた発振器
JP2007103985A (ja) 水晶発振器
JPH0870232A (ja) 弾性表面波素子及び発振器
JP3239776B2 (ja) 温度補償型圧電発振器
RU102279U1 (ru) Термостатированный кварцевый генератор
Rohde et al. Noise minimization techniques for voltage controlled crystal oscillator (VCXO) circuits
JP2001257531A (ja) 水晶発振器
JPH06268442A (ja) 温度補償型水晶発振回路
JP6854646B2 (ja) 電子発振器において機械共振器を動作させるためのシステム及び方法
RU2311726C1 (ru) Термостатированный высокостабильный генератор
CA1078932A (en) Quartz crystal resonator

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110217

RZ4A Other changes in the information about an invention
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170217