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高精度压控晶振频率控制特性分析及控制系统.pdf

·22· 高精度压控晶振频率控制特性分析厦控制系统 高精度压控晶振频率控制特性分析及控制系统 李方洲 张建平解放军信息工程大学 摘要文中介绍丁高精度晶体振荡器以及根据高精度晶体振荡器EFc端的压控特性,以二次曲线作为其控制 模型.提出了用这一种模型来处理由电压失词和晶体老化两种因素所引起的频率偏移的方法。并将这一方法应用在 GPs可驯钟系统中,来实现对本地晶振的精密控制。 关■词 ■体擐蔫叠 EFc老化 GPS 频率偏移 C蛐trol Performance syst锄粕d Analysis彻the ofa oscillator HighAccuracyQuartzCrystal LiFangzhouZhangJianping Abstr耻tInThis Quartz tothe on pap盯.ahighaceuracyCrystal(killator沁diScu够ed,andaccordingpcrforInance order fhEpCline,日twocurve鲫1t叫埘。ddjsadvancedwj曲tKsmodd.a of睡£causdvd dewafeor frcqucn。y by cage ls fr嘲uen。yagingpr∞essed 0bdllatorEpC of如etGPS I沁玎or凼QuanzCrystal agillgfrequency 随着我国国防现代化建设和国民经济的日益发展, 等差别,其特性也有较大的差别。平坦区频率稳定度可 各行各业对精密时间的需求越来越多,时间的应用已从 在lO~1002内变化,采用性能差的晶体,稳定度只能 基础研究领域发展到了许多工程技术领域,而且对时间 达到lO。4量级;采用高性能晶体,并加单层恒温控制,可 指标的要求也越来越高.目前已达到毫秒级、微秒级甚至 到lO7~108量级;在实验条件下,如采用双恒温控制, 更高。 可提高到10。11~lO。12量级。晶体振荡器的缺点是:预 目前,可供选用的高精度频标主要有铯钟、氢钟、铷 热时间长、复现性差。并有较严重的老化现象.所以,经常 钟等原子钟以及高精度晶体振荡器。虽然晶体振荡器的 需要用高级的频率标准进行校准。 频率稳定度和准确度都比不上原子钟,但是由于其价格 2压控晶振频率控制特性分析 便宜、使用寿命长等优点.因而获得了广泛的应用。并且 通过定期对晶体振荡器进行校频,也可达到较高的频率 本文中所讨论的晶振型号为HPModel10544B。该 准确度。所谓枝频,即是通过将被校频标与一基准频标 晶体振荡器输出频率为10MHz.短期频率稳定度为5× 的比较而对被校频标的频率进行调整或修正。 10。12(r=ls),日频率老化率(晶体振荡器预热24小时 对晶振频率的调节,可通过手词、电调两种方式,若 以后)为5×10_o(t为一天)。 要对晶振进行自动的频率校正则可通过电调的方式。 HPModel10544B晶体振荡器为压控晶振,它提供 了一个Ele

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