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。

    一种数字化移相辅助的线性比相方法

    公开(公告)号:CN110007149A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910243834.8

    申请日:2019-03-28

    IPC分类号: G01R25/00 G01R23/02

    摘要: 本发明公开了一种数字化移相辅助的线性比相方法,数字化的相位比对从更高精度方面考虑希望尽量少的使用频率变换辅助电路,但是又避免了通常正弦信号波形对于相位处理的非线性失真。按照正弦信号的线性段占全相位变化范围的比例,通过对时钟移相来调整相同标称值频率的时钟信号与比对信号的相位差变化区间。就能保证时钟信号总工作在被比对信号的线性段。当信号间的相位差变化超出该线性段时,可以通过延迟移相使得这个相位差回到线性段。得到的线性相位比对的满周期则等于更高频率的、设定的取样线性段对应的时间,获得的线性度只是等于正弦信号波形在0度附近的特定线性段的线性度,并且可以进行必要的修正。相位的分辨率能够实现并优于ps量级。

    一种高精密双转角石英晶片的切割工艺

    公开(公告)号:CN110341060B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910571009.0

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: B28D5/00

    摘要: 本发明公开了一种高精密双转角石英晶片的切割工艺,属于石英晶体切割技术领域。该工艺用线切割机对粘好的石英晶棒进行切割,在切割过程中,切割钢丝直径为0.10~0.15mm;研磨砂粒径为8~15um;砂液配比为1:1~1:1.4,搅拌时间为2.5~3.5小时;钢丝的线速度为250~270米/分;工作台进给速度为0.14毫米/分~0.18毫米/分;线供给速度为5~10米/分。本发明工艺具有操作简易、效率高、出片率高、切割角度精度高、角度离散小、石英晶片表面破坏程度低等特点,为高精度石英振荡器的批量生产奠定了坚实的基础。

    一种基于数字化直接线性相位比对的锁相环

    公开(公告)号:CN111628764A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010450932.1

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: H03L7/085

    摘要: 本发明公开了一种基于数字化直接线性相位比对的锁相环,属于相位锁定及控制技术领域。其包括模数转换器、FPGA、单片机、数模转换器以及压控振荡器;模数转换器接收外部输入的参考信号以及压控振荡器反馈的被控信号,FPGA控制模数转换器对被控信号进行采样,单片机将频率差值转换为对应的压控电压量并传给数模转换器,数模转换器将压控电压量转换为模拟电压并传给压控振荡器,压控振荡器控制被控信号的频率,实现频率锁定。本发明被锁频率源工作在相位持续线性调整的状态下,通过对于相位的调整实现了信号的频率微频差变化控制,不但适合于频标信号的频率改正和调整,而且与传统的频率合成技术结合也能够大幅度地提高其频率变换的精度。