RU35046U1 - Термокомпенсированный кварцевый генератор с частотной модуляцией - Google Patents

Термокомпенсированный кварцевый генератор с частотной модуляцией

Info

Publication number
RU35046U1
RU35046U1 RU2003126315/20U RU2003126315U RU35046U1 RU 35046 U1 RU35046 U1 RU 35046U1 RU 2003126315/20 U RU2003126315/20 U RU 2003126315/20U RU 2003126315 U RU2003126315 U RU 2003126315U RU 35046 U1 RU35046 U1 RU 35046U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
terminal
potentiometer
varicap
capacitor
Prior art date
Application number
RU2003126315/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.Н. Иркутский
С.В. Зародин
Г.Б. Альтшуллер
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи"
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 "Воронежский научно-исследовательский институт связи" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи"
Priority to RU2003126315/20U priority Critical patent/RU35046U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU35046U1 publication Critical patent/RU35046U1/ru

Links

Landscapes

  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)

Abstract

Термокомпенсированный кварцевый генератор с частотной модуляцией, содержащий сложный термозависимый потенциометр, варикап, кварцевый резонатор и активную часть генератора, второй вывод которой, являющийся общей шиной устройства, соединен со вторым выводом сложного термозависимого потенциометра, отличающийся тем, что введены потенциометр, последовательно соединенные первый резистор, второй конденсатор и катушка индуктивности, другой вывод которой соединен с первым выводом активной части генератора, последовательно соединенные второй резистор, первый конденсатор и частотный модулятор, второй вывод которого соединен с одним выводом кварцевого резонатора, другой вывод которого соединен с общей шиной, при этом первый вывод варикапа соединен с точкой соединения первого конденсатора и второго резистора, другой вывод которого соединен с первым выводом сложного термозависимого потенциометра, второй вывод варикапа соединен с точкой соединения второго конденсатора и первого резистора, другой вывод которого соединен с первым выводом потенциометра, второй вывод которого соединен общей шиной со вторым выводом сложного термозависимого потенциометра.

Description

ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР С ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
Предполагаемая полезная модель относится к области радиотехники и может быть использована в радиоаппаратуре различного назначения.
Известны термокомпенсированные кварцевые генераторы, использующие термозависимый потенциометр и варикап, как правило, включённый последовательно с кварцевым резонатором, описанные в следующей литературе:
Альтшуллер Г.Б. Управление частотой кварцевых генераторов, М. Связь, 1975г., стр.304;
Шитиков Г.Т. Стабильные автогенераторы метровых и дециметровых волн, М. Радио и связь, 1983г., стр.256;
Альтшуллер Г.Б. , Елфимов Н.Н. Термокомпенсированные кварцевые генераторы. Теория и техника радиосвязи. Научно-технический сборник. Выпуск 1, Воронеж, 1993г., стр.65-72;
Артым А.Д. Теория и методы частотной модуляции, М.-Л. Госэнергоиздат, 1961г., стр.244.
Однако устройства, описанные в указанной литературе, не позволяют получить высокую стабильность частоты в широком интервале температур при наличии частотной модуляции.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является устройство, описанное в статье Альтшуллера Г.Б. и Елфимова Н.Н. Термокомпенсированные кварцевые генераторы, опубликованной в научно-техническом сборнике Теория и техника радиосвязи Воронеж, 1993г., Выпуск 1, стр.67, рис. 2а.
Структурная схема устройства-прототипа представлена на фиг. 1, где приведены следующие обозначения:
Н 04 в 5/32
3- кварцевый резонатор;
4- активная часть генератора.
Устройство-прототип содержит сложный ТЗП 1, первый вывод которого соединён с первым выводом варикапа 2 и с одним выводом кварцевого резонатора 3, другой вывод которого соединён с первым выводом активной части 4, второй вывод которой, являющийся общей шиной устройства, соединён со вторыми выводами сложного ТЗП 1 и варикапа 2.
Устройство-прототип работает следующим образом.
Термозависимое напряжение с первого вывода сложного ТЗП 1 подаётся на первый вывод варикапа 2, соединённый с одним выводом кварцевого резонатора 3. При изменении температуры напряжение на варикапе 2 изменяется таким образом, чтобы изменение частоты за счёт изменения ёмкости варикапа 2 компенсировало изменение частоты за счёт влияния температуры кварцевого резонатора 3 и элементов активной части генератора 4.
Недостатком устройства-прототипа является невозможность получения частотно-модулированного сигнала на выходе генератора, малая крутизна управления и невозможность получения малого отклонения частоты от номинального значения частоты в интервале рабочих температур.
Указанный недостаток устраняется за счёт того, что в термокомпенсированный кварцевый генератор, содержащий сложный термозависимый потенциометр, варикап, кварцевый резонатор и активную часть генератора, второй вывод которой, являющийся общей шиной устройства, соединён со вторым выводом сложного термозависимого потенциометра, введены потенциометр, последовательно соединённые первый резистор, второй конденсатор и катушка индуктивности, другой вывод которой соединён с первым выводом активной части генератора, последовательно соединённые второй резистор, первый конденсатор и частотный модулятор, второй вывод которого соединён с одним выводом кварцевого резонатора, другой вывод которого соединён с общей шиной, при
этом, первый вывод варикапа соединён с точкой соединения первого конденсатора и второго резистора, другой вывод которого соединён с первым выводом сложного термозависимого потенциометра, второй вывод варикапа соединён с точкой соединения второго конденсатора и первого резистора, другой вывод которого соединён с первым выводом потенциометра, второй вывод которого соединён общей шиной со вторым выводом сложного термозависимого потенциометра.
Структурная схема заявляемого устройства изображена на фиг. 2, где приведены следующие обозначения:
1- сложный термозависимый потенциометр (ТЗП);
2- варикап;
3- кварцевый резонатор;
4- активная часть генератора;
5- потенциометр;
6, 7 - первый и второй резисторы;
8,10 - первый и второй конденсаторы;
9 - частотный модулятор;
11 - катушка индуктивности.
Заявляемое устройство содержит потенциометр 5, первый вывод которого через первый резистор 6 соединён со вторым выводом варикапа 2 и с одним выводом второго конденсатора 10, другой вывод которого через катушку индуктивности 11 соединён с первым выводом активной части генератора 4, второй вывод которой, являющийся общей шиной устройства, соединён со вторыми выводами потенциометра 5 и сложного ТЗП 1, первый вывод которого через второй резистор 7 соединён с первым выводом варикапа 2 и с одним выводом первого конденсатора 8, другой вывод которого соединён с первым выводом частотного модулятора 9, второй вывод которого соединён с одним выводом кварцевого резонатора 3, другой вывод которого соединён с общей шиной.
При изменении температуры термозависимое напряжение с первого вывода сложного ТЗП 1 через второй резистор 7 подаётся на первый вывод варикапа 2, соединённый с одним выводом первого конденсатора 8. Одновременно, на второй вывод варикапа 7, соединённый с одним выводом второго конденсатора 10, через первый резистор 6 подаётся напряжение с первого вывода потенциометра 5, повышая при этом температурную стабильность частоты устройства за счёт симметрирования изменения частоты и обеспечивая малое отклонение частоты от номинального значения в интервале рабочих температур.
Включение первого конденсатора 8 между первыми выводами варикапа 2 и частотного модулятора 9 позволяет осуществлять развязку по постоянному току.
Соединение одного вывода кварцевого резонатора 3 со вторым выводом частотного модулятора 9 позволяет обеспечить частотную модуляцию кварцевого генератора.
Подключение другого вывода кварцевого резонатора 3 к общей щине уменьшает влияние паразитных ёмкостей и повышает крутизну управления по цепям термокомпенсации и частотной модуляции.
Подключение ко второму выводу варикапа 2 последовательно соединённых второго конденсатора 10 и катушки индуктивности 11 позволяет обеспечить режим работы кварцевого генератора вблизи последовательного резонанса кварцевого резонатора 3, повышая при этом крутизну термокомпенсации и частотной модуляции, и позволяет увеличить девиацию частоты.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет повысить температурную стабильность частоты, обеспечить малое отклонение частоты от номинального значения частоты и обеспечить частотную модуляцию кварцевого генератора с высокой крутизной управления и повышенной девиацией частоты.
., По мнению авто|1ш, нолезностью и отвечает обладает новизной, емым к полезным моделям.
Патентообладатель Главный сШ ронежский ПИИ связи А.Калинин

Claims (1)

  1. Термокомпенсированный кварцевый генератор с частотной модуляцией, содержащий сложный термозависимый потенциометр, варикап, кварцевый резонатор и активную часть генератора, второй вывод которой, являющийся общей шиной устройства, соединен со вторым выводом сложного термозависимого потенциометра, отличающийся тем, что введены потенциометр, последовательно соединенные первый резистор, второй конденсатор и катушка индуктивности, другой вывод которой соединен с первым выводом активной части генератора, последовательно соединенные второй резистор, первый конденсатор и частотный модулятор, второй вывод которого соединен с одним выводом кварцевого резонатора, другой вывод которого соединен с общей шиной, при этом первый вывод варикапа соединен с точкой соединения первого конденсатора и второго резистора, другой вывод которого соединен с первым выводом сложного термозависимого потенциометра, второй вывод варикапа соединен с точкой соединения второго конденсатора и первого резистора, другой вывод которого соединен с первым выводом потенциометра, второй вывод которого соединен общей шиной со вторым выводом сложного термозависимого потенциометра.
    Figure 00000001
RU2003126315/20U 2003-08-27 2003-08-27 Термокомпенсированный кварцевый генератор с частотной модуляцией RU35046U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003126315/20U RU35046U1 (ru) 2003-08-27 2003-08-27 Термокомпенсированный кварцевый генератор с частотной модуляцией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003126315/20U RU35046U1 (ru) 2003-08-27 2003-08-27 Термокомпенсированный кварцевый генератор с частотной модуляцией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU35046U1 true RU35046U1 (ru) 2003-12-20

Family

ID=48287398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003126315/20U RU35046U1 (ru) 2003-08-27 2003-08-27 Термокомпенсированный кварцевый генератор с частотной модуляцией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU35046U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10367451B2 (en) Temperature-compensated crystal oscillator based on digital circuit
DE60331232D1 (de) Integrierter, digitalgeregelter kristalloszillator
US20180013384A1 (en) Temperature-compensated crystal oscillator based on analog circuit
US4468634A (en) Crystal oscillator producing two frequencies by means of amplitude modulation and demodulation
Marx et al. An automatic MEMS gyroscope mode matching circuit based on noise observation
CN100471035C (zh) 一种石英晶体振荡器温度补偿方法
GB1481630A (en) Variable frequency oscillators
CN110798148A (zh) 一种模拟式抗振晶体振荡器补偿装置及方法
RU35046U1 (ru) Термокомпенсированный кварцевый генератор с частотной модуляцией
Islam et al. A programmable sustaining amplifier for flexible multimode MEMS-referenced oscillators
CN103973225A (zh) 一种高阻抗晶体谐振器串联振荡电路及其调试方法
JPH01280904A (ja) 発振器
CN110868211B (zh) 一种基于二进制编码的晶体振荡器抗振补偿装置及方法
US4122414A (en) CMOS negative resistance oscillator
Hu et al. A novel design of voltage controlled temperature compensated crystal oscillator
Peng et al. Realization of voltage controlled temperature compensated crystal oscillator with single varactor
RU2212091C2 (ru) Кварцевый генератор стабилизированный по амплитуде
Xu et al. A 0.45 ppm and low phase noise analog crystal oscillator using a four order temperature compensation algorithm
JPS6111370B2 (ru)
RU2793846C1 (ru) Устройство для измерения ускорений
RU171907U1 (ru) Lc-автогенератор на моп-транзисторах высокочастотных частотно-манипулированных гармонических колебаний
SU395784A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл АВТОКОМПЕНСАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
SU907764A1 (ru) Термокомпенсированный кварцевый генератор
SU1580183A1 (ru) Пьезокварцевый преобразователь температуры в частоту
SU175320A1 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120828