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                      温度补偿晶体振荡器TCXO的性能和常见类型

                      作者:爱普生代理江苏南山 发布时间:2021-01-25分类:基础知识浏览:61次

                       在考虑将温度补偿晶体振荡器TCXO用于电子设计时,有必要考虑高精度温补晶振TCXO的主要规格和参数。

                      一些主要的绩效数据总结如下:

                      TCXO稳定性能:   TCXO的温度性能优于普通晶体振荡器。在给定温度范围内,数字通常以百万分之一(PPM)的形式引用。通常,通常可以看到10到40倍的改善。

                      温度补偿晶体振荡器TCXO与标准晶体振荡器的性能摘要中给出了不同温度范围的典型数字。在0至70°C的温度范围内,很难达到优于±1.5 ppm的数值,因为它们属于高精度类别,因此成本会大大增加。

                      功耗:   考虑到所需的额外电路,晶振TCXO的功耗将大于普通振荡器。另外,成本更高。还应记住,振荡器在启动后需要一小段时间才能稳定下来。取决于设计,这可能约为100毫秒,或者可能更长。

                      TCXO软件包:   TCXO可以提供多种包装,具体取决于其设计方式和终用户的要求。常见的构造形式是将电路构造在小型印刷电路板上,该印刷电路板可以容纳在镀金属封装中。这样就适合安装到整个设备的主电路板上。由于晶体本身是密封的,因此这意味着整个TCXO封装的密封不是关键,甚至在大多数应用中也不是必需的。

                      TG-5501CA.jpg

                      TCXO广泛使用5x3.2x1.5 mm或5x3.5x1 mm之类的包装尺寸,并根据需要提供更小的包装。

                      输出格式和级别:   确保TCXO的输出适合所采用的特定电子设计非常重要。

                      TCXO的输出格式很重要。随着许多TCXO用于驱动数字电路,大多数小型振荡器封装会产生所谓的削波正弦波。这适合于驱动逻辑电路,尽管在许多情况下明智的做法是将其放入逻辑缓冲器以确保其足够方形。通常,输出是集电极开路。如果需要正弦波输出,则必须在一开始就选择它,这将限制可用的选择。同样对于其他RF应用,可能需要正弦方式。

                      该电平也很重要,因为它足以驱动电子电路设计中的下一个阶段。

                      电源要求:   实际电源要求将取决于特定设备。尽管这将取决于通用类型,制造商和所选的特定器件,但许多器件都采用3 V电源供电,并且可能消耗的电流仅为2 mA。显然有必要确保电路能够满足功率要求。

                      在相位噪声等方面需要特别干净的输出的电路中,值得检查一下振荡器输出上电源噪声的抑制情况。

                      TCXO类型

                      尽管通常以这种方式引用温度补偿的晶体振荡器,但偶尔会使用更详细的描述。这导致了可用于提供温度补偿的各种技术。

                      ADTCXO:   这是一个模拟数字TCXO。这种形式的TCXO已被广泛用于手机中。这使用模拟技术为振荡器提供温度校正。它的优点是变化缓慢,并且不会发生某些全数字类型的相跳。

                      DCXO:   DCXO是一种振荡器形式,其中任何校正均由设备内的主处理器计算。这样,TCXO并不是单独的实体,而是将处理合并到整个设备的处理中。在某些情况下,这可以帮助节省成本。

                      DTCXO:   可以猜到,这是数字TCXO。它使用温度传感器,然后逻辑和数学功能使用数字电路以及查找表。使用数模转换器DAC将得到的数字校正值转换为模拟信号。

                      MCXO:   MCXO使用微处理器来提供处理,以在各种情况下实现更准确的补偿。虽然性能稍好一些,但成本却高于其他形式的TCXO。

                      TCXO填补了无补偿晶体振荡器xtal振荡器与全恒温控制晶体振荡器OCXO之间的空白。通常,TCXO的性能对于许多应用来说是绰绰有余的,而且成本比OCXO少得多,外形更小,功耗更低。由于通常是从TCXO制造商处以模块形式购买TCXO,因此可以在生产过程中将它们视为单个电子组件,从而简化了制造过程。因此,TCXO对许多电子电路设计和系统都提出了非常有吸引力的主张。

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