RU98302U1 - Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот - Google Patents

Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот Download PDF

Info

Publication number
RU98302U1
RU98302U1 RU2010117751/09U RU2010117751U RU98302U1 RU 98302 U1 RU98302 U1 RU 98302U1 RU 2010117751/09 U RU2010117751/09 U RU 2010117751/09U RU 2010117751 U RU2010117751 U RU 2010117751U RU 98302 U1 RU98302 U1 RU 98302U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
frequency synthesizer
temperature
digital
correction
Prior art date
Application number
RU2010117751/09U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Анисимов
Павел Владимирович Русин
Юлия Петровна Апарина
Андрей Геннадьевич Шевелюхин
Алексей Владимирович Леушин
Original Assignee
Владимир Иванович Анисимов
Павел Владимирович Русин
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 Владимир Иванович Анисимов, Павел Владимирович Русин filed Critical Владимир Иванович Анисимов
Priority to RU2010117751/09U priority Critical patent/RU98302U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU98302U1 publication Critical patent/RU98302U1/ru

Links

Landscapes

  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области устройств, обеспечивающих формирования высокостабильных электрических колебаний при жестких ограничениях к их энергопотреблению и может быть использована в автономно работающих радиоприемных устройствах различного назначения.
Техническим результатом полезной модели является обеспечение высокой стабильности электрических колебаний синтезатора частот при низком энергопотреблении устройства.
Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот содержит датчик температуры ДТ, пьезоэлемент ПЭ, схему автогенератора САГ, преобразователь «температура-код» ТК и синтезатор частот СЧ.
Устройство обеспечивает высокую стабильность колебаний синтезатора частот при низком энергопотреблении за счет цифровой коррекции температурного ухода частоты опорного генератора и исключения терморегулятора и нагревателя, определяющего большое энергопотребление устройства.

Description

Полезная модель относится к области устройств, обеспечивающих формирования высокостабильных электрических колебаний при жестких ограничениях по энергопотреблению и может быть использована в автономно работающих радиоприемных устройствах различного назначения.
С увеличением количества радиоэлектронных средств различного назначения возрастает загрузка радиочастотного диапазона, в результате чего вопрос помехоустойчивости становится все более острым. Одним из направлений реализации более высокой помехоустойчивости радиоприемных устройств является повышение стабильности частоты опорного генератора приемника. При переносе спектра сигнала в супергетеродинном приемнике на промежуточную частоту нестабильность частоты гетеродина приемника будет определять уход частоты сигнала от номинального значения после переноса его спектра, что требует соответствующего расширения полосы пропускания избирательных систем. Вынужденное расширение полосы пропускания фильтров из-за нестабильности частоты сигнала приводит к ухудшению отношения сигнал-шум и к снижению помехоустойчивости приемника.
Сложность реализации высокой стабильности частоты гетеродина приемника особенно сильно проявляется в том случае, если радиоприемник является необслуживаемым устройством, длительное время принимающим сигналы на объекте, где имеются ограничения по энергопотреблению.
Для повышения стабильности частоты опорных генераторов (ОГ) применяются кварцевые резонаторы, относительная нестабильность частоты которых, под действием дестабилизирующих факторов, составляет порядка Δf/f0≈10-4 (Радиотехника: Энциклопедия/ Под ред. Ю.Л.Мазора, Е.А.Мачусского, В.И.Правды. - М.: Издательский дом «Додэка-XX1», 2002, с.337).
Однако, при работе, например, в УКВ диапазоне частот абсолютный уход частоты может составлять десятки килогерц, что не согласуется с использованием согласованных фильтров, узкополосных избирательных систем. Определяющим фактором нестабильности частоты опорного генератора является изменение температуры в широком диапазоне. Для повышения стабильности частоты опорных кварцевых генераторов применяют способ термостатирования. Относительная нестабильность частоты термостатированных кварцевых генераторов (ТСКГ) снижается примерно на 4 порядка и составляет, например, для ГК80-ТС менее ±2,5·10-8 (Кварцевые генераторы, фильтры, резонаторы, кристаллические элементы. - С-П.: ОАО «МОРИОН», 2002, с.15). Однако, применение этого способа стабилизации частоты опорного генератора связано с существенным возрастанием потребления тока от источника питания (десятки миллиампер и более), поэтому их применение в автономно работающих устройствах проблематично.
Таким образом, недостатками существующих высокостабильных кварцевых генераторов являются высокое энергопотребление и, как следствие этого, необходимость применения крупногабаритных источников тока, что в портативной, автономно работающей аппаратуре, недопустимо.
Наиболее близким к полезной модели является термостатированный кварцевый микрогенератор (А.И.Куталев. Юбилейная научно-техническая конференция «Современное состояние и перспективы развития специальных систем радиосвязи и радиоуправления». Тезисы докладов.-Омск, 2008, с.88), который выбран в качестве прототипа.
Устройство содержит температурный датчик ДТ, температурный регулятор ТР, нагреватель Н, пьезоэлемент (кварцевый резонатор) ПЭ, схему автогенератора САГ.
Известный термостатированный кварцевый микрогенератор обеспечивает формирование электрических колебаний с высокой стабильностью частоты (Δf/f0=5·10-8), но потребляемый от источника питания ток составляет десятки миллиампер, что неприемлемо для автономно работающих радиоприемных устройств.
Техническим результатом полезной модели является обеспечение высокой стабильности частоты опорного генератора синтезатора частот при низком энергопотреблении устройства.
Данный технический результат достигается тем, что в устройство, содержащее датчик температуры ДТ, пьезоэлемент ПЭ и схему автогенератора САГ вместо терморегулятора ТР и нагревателя Н вводятся преобразователь «температура-код» ТК, вход которого соединен с выходом датчика температуры ДТ, и синтезатор частот СЧ, первый вход которого соединен с выходом преобразователя «температура-код», второй вход синтезатора частот СЧ соединен с выходом схемы автогенератора САГ, выход синтезатора частот является выходом устройства.
В устройстве используется цифровое преобразование сигнала с датчика температуры в код частоты, поступающий на вход синтезатора частот для коррекции формируемой частоты при изменении температуры в вакуумированном объеме, где находится кварцевый резонатор.
На фиг.1 показана схема устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот. Устройство с цифровой коррекцией электрических колебаний синтезатора частот содержит датчик температуры ДТ, пьезоэлемент ПЭ, схему автогенератора САГ, преобразователь «температура-код» ТК и синтезатор частот СЧ на микросхеме 1015ПЛ5В, построенный по однокольцевой схеме с фазовой автоподстройкой частоты. Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот работает следующим образом.
Сигнал от датчика ДТ, контролирующего изменение температуры в вакуумированном объеме, где расположен кварцевый резонатор ПЭ, поступает на преобразователь «температура-код» ТК, который формирует кодовую комбинацию, соответствующую компенсацию ухода частоты кварцевого резонатора. Цифровой сигнал рассогласования поступает на синтезатор частот СЧ, где осуществляется соответствующая коррекция частоты выходных электрических колебаний при изменении частоты сигнала, поступающего с выхода схемы автогенератора САГ.
Таким образом, устройство обеспечивает высокую стабильность колебаний синтезатора частот путем цифровой коррекции температурного ухода частоты опорного генератора и низкое энергопотребление за счет исключения регулятора температуры и энергоемкого нагревателя.

Claims (2)

1. Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот, содержащее датчик температуры, выход которого соединен с входом преобразователя «температура-код», выход преобразователя «температура-код» соединен с первым входом синтезатора частот, второй вход синтезатора частот соединен с выходом схемы автогенератора, выход пьезоэлемента (кварцевого резонатора) соединен с входом схемы автогенератора, выход синтезатора частот является выходом устройства.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что синтезатор частот выполнен на микросхеме 1015ПЛ5В.
Figure 00000001
RU2010117751/09U 2010-05-06 2010-05-06 Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот RU98302U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117751/09U RU98302U1 (ru) 2010-05-06 2010-05-06 Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117751/09U RU98302U1 (ru) 2010-05-06 2010-05-06 Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU98302U1 true RU98302U1 (ru) 2010-10-10

Family

ID=44025174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010117751/09U RU98302U1 (ru) 2010-05-06 2010-05-06 Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU98302U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9853651B2 (en) Systems and methods of low power clocking for sleep mode radios
US7310022B2 (en) CPU-based oscillation frequency control circuit eliminating the need for a loop filter
CN102439844B (zh) 振荡器
CN102064801B (zh) 一种基于cmos工艺实现的全硅时钟发生器
US8669825B2 (en) Temperature-compensated oscillator and electronic device
KR20110026484A (ko) Gm-c 필터를 튜닝하는 장치 및 방법
US20180013384A1 (en) Temperature-compensated crystal oscillator based on analog circuit
US20130141143A1 (en) Oscillation frequency adjusting apparatus, oscillation frequency adjusting method, and wireless communication apparatus
CN105071803A (zh) 一种温度和工艺补偿型环形振荡器
JP4745102B2 (ja) 基準電流制御回路、温度補償機能付き水晶発振器制御ic、水晶発振器および携帯電話機
JP2003347936A5 (ru)
JP2007037123A (ja) 自動周波数制御ループ回路
CN104270147A (zh) 一种环形振荡器
RU98302U1 (ru) Устройство с цифровой коррекцией частоты опорного генератора синтезатора частот
CN101567677A (zh) 参考时钟频率发生器
KR20210102252A (ko) 직접 피드포워드 회로를 갖는 위상 고정 루프(pll)
KR20190081415A (ko) 주입 동기 주파수 체배기 및 그의 주파수 체배 방법
CN103326717A (zh) 一种铷钟扫描捕获辅助锁定方法
CN203775188U (zh) 时钟发生器
WO2011153776A1 (zh) 锁相环、压控装置及压控方法
CN109150173A (zh) 参考时钟频率发生器
US12047077B2 (en) High-accuracy adaptive digital frequency synthesizer for wireless power systems
JP4618554B2 (ja) Fsk変調装置及びそれを備えた無線通信装置
JP4360385B2 (ja) 原子発振器
JP2015154249A (ja) 位相同期回路および同期方法

Legal Events

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

Effective date: 20110507