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振荡器词汇表

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1.老化:

在其它影响保持不变的情况下,频率随时间的缓慢变化。主要原因是晶体单元中的传质和应力松弛机制。通过增加泛音的数量,以及通过仔细的谐振器设计和处理,可以最大限度地降低石英谐振器质量与污染质量的比值。在一个好的振荡器中,老化率会随时间的延长而降低。老龄化率ocxo每天低于0.5 ppb,最初老化为30至60天。如果设备通电,则会发生衰老换档,如果在目标系统中安装之前,如果单位延长单位,则可能会很大。

2.电流消耗:

电流消耗是振荡器在其运行条件下绘制的电流总量。不同的输出类型需要不同的输入电流。

3.工作周期:

占空比是输出波形均匀性的量度。它被定义为逻辑1级的时间段与逻辑0电平的比率在1.4V下测量的TTL输出和50%的CMOS和PECL逻辑的峰值电压。

4.谐波:

对于正弦波输出,是相对于输出频率的整数倍数的下一个最高级频率分量的度量。在DBC或DB中测量相对于载体。

5.频率准确性:

振荡器频率与标称频率之间的差异。

6.频率稳定性:

随着时间的推移,由于所有外部影响的频率变化。这是振荡器外部的环境和电气变化的组合。虽然稳定性水晶振荡器在很大程度上是由于晶体的稳定性,振荡器也受振荡器电路的影响。两部分都需要优化以获得最佳性能。

7.线性度:

线性度可以用几种方式表达。在MIL-0-55310的方法中,绘制了最合适的直线,并使用最差点对最大偏差的最差点的偏差与规范。这通常被指定为百分比,±10%是最常见的。其他措施基于产生的调制失真或斜率变化。

8.标称频率:

标称频率是振荡器的所需频率。对于任何给定的晶体切口,较低频率晶体表现出卓越的稳定性。对于给定的频率,最高可能的泛音将提供最佳稳定性。这里规则是“石英的质量越大,稳定性越大”。这里唯一的约束是晶体包,最终振荡器包。频率范围降至10 MHz。在此分频器下方和CMOS输出最佳工作。以上100 MHz锁相环和频率倍增器用于利用低频晶体的稳定性。

9.工作温度范围:

振荡器将满足指定频率稳定性的温度范围。在此范围之外,频率将迅速变化,因为振荡器可能无法处理极端。只要这在储存温度范围内,就不会产生功能损坏。对于高于最大值的温度,将发生增加的老化率,并且可能发生内部组件损坏。

10.工作电压:

电压是操作振荡器的必要条件。

11.输出负载:

对于正弦波,这是限制为+0dBm到50欧姆负载,和其他参数包括谐波和支路水平。对于CMOS,负载被限制在50pF,门数,占空比,上升和下降时间被指定。TTL电平被指定为CMOS电平的子集,因为后者能够驱动前者。

12.输出类型:

输出可以指定为正弦波或逻辑(TTL,CMOS,ECL等)。如果是ocxo这些仅限于能够驱动TTL负载或低电流负载的低级正弦波和CMOS。负载灵敏度取决于输出类型。

13.相位噪声:

振荡器短期频率波动的测量。它通常以来自载波的指定偏移频率的1Hz带宽指定为单边带(SSB)功率密度。它以DBC / Hz测量。

14.可加工性:

可用频率调整的总范围。对于TCXO,这可以是±20 ppm的顺序。为了ocxo这通常是±5ppm至±15ppm的顺序。这旨在弥补长期漂移。

14.参考频率:

用于计算最大偏差的频率。这可以是在给定温度下测量的标称频率或频率,通常为25°C。

15.室温偏移:

允许最佳峰达到峰值温度偏差。振荡器频率通常在室温下故意偏移,以最小化在整个温度范围内的最大偏差。这导致最大的正频率偏差与标称频率相等间隔。

16.短期频率稳定性:

时域振荡器稳定性的衡量标准。此外,通常称为ALLAN方差,它测量RMS在连续频率测量中的变化,用于短门时间(毫秒到秒),并且在定时应用中很重要。由于栅极时间增加,直到它变为振荡器的长期漂移的介质,它通常会改善。该漂移是振荡器和/或老化的温度系数的结果。

17.启动时间:

初始时间被定义为振荡器达到其指定的RF输出幅度的时间。启动时间由闭环时间常数和电路的负载条件决定。可以存储振荡器的温度范围的存储温度范围。超过这些温度可能导致增加的老化率增加,并且可能发生内部组分损坏。

18.热滞后:

TCXO在多个温度周期上重复频率与温度数据的能力。这里在一个温度下测量TCXO的频率。温度改变,然后返回到原始温度,再次测量频率。两个频率不一样。两个频率之间的差异称为“热诱导的滞后”。即使允许单元在相同的温度下稳定该装置,也存在这一点。这种现象处于最佳不可预测的,但可以显示弱依赖于温度变化的方向和速率的图案。这通常是良好的TCXO±0.1ppm的顺序。

可以使用这些注释的PDF版本这里。
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