一种直接数字相位处理的线性比相方法

    公开(公告)号:CN110007150A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910243847.5

    申请日:2019-03-28

    IPC分类号: G01R25/00 G01R23/02

    摘要: 本发明公开了一种直接数字相位处理的线性比相方法,无需使用频率变换辅助电路,但又避免了通常正弦信号波形对于相位处理的非线性失真。利用了频率信号相位变化的周期性以及其波形特征,按照正弦信号的线性段占比相满周期全相位变化范围的比例,选择时钟信号是比对信号对应频率的n倍。这样就能保证连续在一起的n个时钟信号中总有一个工作在信号的线性段。该方法的相位分辨率能够优于ps量级甚至更高,比相和测量频率的响应时间可以从信号的载频周期开始,且长期一直覆盖到天以上,可实现ns量级取样时间的频率稳定度测量以及控制等。该方法适用于任意频率标称值信号之间的数字化相位测量与比对,而且许多性能优于国际普遍认可的双混时差DMTD。

    一种直接数字相位处理的线性比相方法

    公开(公告)号:CN110007150B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201910243847.5

    申请日:2019-03-28

    IPC分类号: G01R25/00 G01R23/02

    摘要: 本发明公开了一种直接数字相位处理的线性比相方法,无需使用频率变换辅助电路,但又避免了通常正弦信号波形对于相位处理的非线性失真。利用了频率信号相位变化的周期性以及其波形特征,按照正弦信号的线性段占比相满周期全相位变化范围的比例,选择时钟信号是比对信号对应频率的n倍。这样就能保证连续在一起的n个时钟信号中总有一个工作在信号的线性段。该方法的相位分辨率能够优于ps量级甚至更高,比相和测量频率的响应时间可以从信号的载频周期开始,且长期一直覆盖到天以上,可实现ns量级取样时间的频率稳定度测量以及控制等。该方法适用于任意频率标称值信号之间的数字化相位测量与比对,而且许多性能优于国际普遍认可的双混时差DMTD。

    一种恒温晶体振荡器最佳温度系数点的确定方法

    公开(公告)号:CN106501304B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610865419.2

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种恒温晶体振荡器最佳温度系数点的确定方法。提供恒温晶体振荡器,通过改变高低温试验箱的设定温度和改变所述恒温晶体振荡器内部恒温槽的温度相结合的方法,测得所述的恒温晶体振荡器的频率‑温度特性数据和所述的恒温槽中的晶体的频率‑温度特性数据,并综合所述的数据用曲线拟合的方法计算出恒温晶体振荡器最佳温度系数点。所述自动系统包括,运算控制模块、恒温晶体振荡器采样通讯板、高低温试验箱、频率计、频标。用所述的自动系统,按照本发明的方法,可以高效率地实现对大批量的恒温晶体振荡器进行最佳温度系数点的准确确定和设置,提高所述恒温晶体振荡器的频率‑温度稳定度,提高生产效率和产品的一致性。

    一种恒温晶体振荡器最佳温度系数点的确定方法

    公开(公告)号:CN106501304A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610865419.2

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: G01N25/20

    CPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种恒温晶体振荡器最佳温度系数点的确定方法。提供恒温晶体振荡器,通过改变高低温试验箱的设定温度和改变所述恒温晶体振荡器内部恒温槽的温度相结合的方法,测得所述的恒温晶体振荡器的频率-温度特性数据和所述的恒温槽中的晶体的频率-温度特性数据,并综合所述的数据用曲线拟合的方法计算出恒温晶体振荡器最佳温度系数点。所述自动系统包括,运算控制模块、恒温晶体振荡器采样通讯板、高低温试验箱、频率计、频标。用所述的自动系统,按照本发明的方法,可以高效率地实现对大批量的恒温晶体振荡器进行最佳温度系数点的准确确定和设置,提高所述恒温晶体振荡器的频率-温度稳定度,提高生产效率和产品的一致性。

    一种由插装转表贴的密封恒温晶体振荡器

    公开(公告)号:CN206698195U

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201720337832.1

    申请日:2017-04-01

    IPC分类号: H03H9/08 H03H9/17

    摘要: 本实用新型涉及一种新型的插装转表贴的密封恒温晶体振荡器,包括外壳(1)、基座(3)、晶体振荡器(2)和耐高温垫片(4);所述的外壳(1)与基座(3)的上表面相密封连接;晶体振荡器(2)设置于外壳(1)与基座(3)密封的空腔内,且与基座(3)相配合固定连接;耐高温垫片(4)固定于基座(3)的下表面。本恒温晶体振荡器在不降低各项技术指标的基础上,实现了自动化生产且可靠性更高,减少了人为的误差;且使用自身的插装恒温晶体振荡器的金属引脚直接转变成表贴的成型焊盘,不会再存在之前的需要在转接垫片上增加焊盘的要求,不会在回流多次之后存在脱落的现象。