压电元件
    1.
    发明公开
    压电元件 审中-公开

    公开(公告)号:CN118473356A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202311725683.2

    申请日:2023-12-15

    发明人: 长坂阳介

    摘要: 本发明提供一种压电元件,是将压电振动片(11)以及温度传感器(13)纵向排列地安装于容器(15)内的压电元件(10)。压电振动片在俯视下为长方形形状,在表背具有激振用电极,且在第一短边侧悬臂支撑于容器。温度传感器为长方体形状,在长度方向的两端具有电极端子,与激振用电极相比在平面上小,且以温度传感器的长度方向与压电振动片的长度方向平行的方式、在所述温度传感器被包含于激振用电极的下方区域内的位置安装于所述容器中。在温度传感器的电极端子中的前端侧的电极端子的与激振用电极相向的面的一部分或全部,设置有防止激振用电极与前端侧的电极端子的短路的绝缘构件(10a)。

    电子装置及控制方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106992780B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201610040502.6

    申请日:2016-01-21

    发明人: 张哲维

    IPC分类号: H03L7/099 H03L1/02

    摘要: 本发明涉及电子装置及控制方法。电子装置包含压控振荡器以及偏压电路。压控振荡器包含变容器,压控振荡器在第一温度下输出振荡频率。偏压电路耦接变容器,偏压电路在第一温度下提供第一偏压至变容器,在第二温度下提供第二偏压至变容器,其中变容器具有第一温度系数,偏压电路根据第一温度系数的量值以及第二温度系数的量值产生第一偏压以及第二偏压。通过偏压电路在不同温度下提供不同偏压至压控振荡器中的变容器使得变容器的容值保持不变,而压控振荡器目标输出的振荡频率可因此不受温度影响,避免了振荡频率偏移的发生。

    晶体振荡器
    3.
    发明公开
    晶体振荡器 审中-实审

    公开(公告)号:CN118118012A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311774993.3

    申请日:2023-12-22

    发明人: 周奕 郑宏志

    IPC分类号: H03L1/02 H03B5/04 H03B5/36

    摘要: 本发明提供了一种晶体振荡器,包括:振荡器;用于控制振荡器的频率的系统,其中,系统包括:多个温度感测电路,其中,多个温度感测电路中的每个温度感测电路用于生成温度感测信号,该温度感测信号分别对应于该每个温度感测电路获取的温度;参考信号生成电路,用于生成参考信号;第一曲线函数生成电路,耦合到两个或更多个温度感测电路和参考信号生成电路,第一曲线函数生成电路,用于为基于所述温度感测信号和所述参考信号提供两个或更多个曲线生成信号;加法器电路,耦合到第一曲线函数产生电路,加法器电路用于基于所述两个或更多个曲线产生信号来提供用于控制所述振荡器的频率的第一信号。通过本发明,提高了晶体振荡器的性能的稳定性。

    一种用于振荡器的步进频频率校准装置及方法

    公开(公告)号:CN118100918A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410250113.0

    申请日:2024-03-05

    IPC分类号: H03L7/14 H03L1/02 H03L7/18

    摘要: 本申请涉及振荡器技术领域,公开了一种用于振荡器的步进频频率校准装置及方法,旨在解决现有振荡器的步进频频率的校准方式存在成本高以及实时性差的问题,方案主要包括分频器、频率电压转换模块、模数转换模块和频率校准模块;分频器用于根据分频比对振荡器的输出进行分频后输出分频时钟,分频比根据振荡器的输出频点进行配置;频率电压转换模块用于将分频时钟的频率转换为相应的电压信号;模数转换模块用于将电压信号转换为相应的数字信号;频率校准模块用于根据数字信号生成相应的频率校准值,并根据频率校准值更新振荡器的输入,实现振荡器的输出频率校准。本申请降低了频率校准成本,提高了实时性,特别适用于数控振荡器。

    用于校正频率飘移的校正设备、方法与使用其的电子设备

    公开(公告)号:CN117938146A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211641292.8

    申请日:2022-12-20

    发明人: 赖炳文 王笃修

    IPC分类号: H03L1/02

    摘要: 本发明实施例提供的校正设备、方法与使用其的电子设备仅需要量测两个温度的频率值,计算出各种组合的频率飘移率,并选择使用频率飘移率最小的组合来设定修整模块的组态值,故能减少测试时间。在其中一种实施态样中,一种简易的加热设备可以直接设置于电子设备之芯片封装结构上,故无需使用外部加热设备加热,而能减少放置外部加热设备所需要的环境空间。

    非线性恒温晶体振荡器补偿电路

    公开(公告)号:CN112272921B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN201980034021.6

    申请日:2019-05-13

    发明人: Q·G·金

    IPC分类号: H03L1/02 H03H21/00 H03L7/099

    摘要: 本发明公开了一种用于恒温晶体振荡器的补偿电路,该恒温晶体振荡器用作保持模式下的锁相回路的基准。非线性函数模块生成经修改的老化信号,该经修改的老化信号是老化信号的非线性函数。第一卡尔曼滤波器基于温度信号生成该晶体振荡器的频率漂移的估计。第二卡尔曼滤波器基于该经修改的老化信号生成频率漂移的估计。组合和比较模块组合由该第一卡尔曼滤波器和该第二卡尔曼滤波器生成的该等估计,并且将该等估计与所检测的频率漂移进行比较以产生误差信号来更新该等卡尔曼滤波器。在保持模式下,该等卡尔曼滤波器基于在正常模式下的该锁相回路的操作期间获得的更新来生成误差信号以校正该振荡器频率。

    恒温晶振温度补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN117353732B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311476619.5

    申请日:2023-11-08

    IPC分类号: H03L1/02 H03B5/04 H03B5/32

    摘要: 本发明提供一种恒温晶振温度补偿方法及装置,其方法包括:获取晶振频率准确度与热敏电阻的电压在预设温度下的对应关系;获取所述晶振频率准确度与所述晶振压控端DAC变化之间的第二关系;根据待调整晶振的环境温度以及所述对应关系,确定所述晶振需补偿的频率准确度;根据所述晶振需补偿的频率准确度及所述第二关系,确定所述晶振压控端的电压补偿量;根据所述电压补偿量对所述待调整晶振进行电压补偿。本发明通过构建不同温度下晶振频率准确度与传感器的热敏电阻的电压之间的关系,根据实际温度下的实际电压确定晶振需补偿的频率准确度,进而确定需要对晶振补偿的电压补偿量,通过调节电压实现对晶振频率的精准补偿。

    一种带有自动选择频率功能的振荡器

    公开(公告)号:CN117544166A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311382824.5

    申请日:2023-10-23

    IPC分类号: H03L7/099 H03L1/02

    摘要: 本发明涉及一种带有自动选择频率功能的振荡器,包括振荡器核心模块、频率检测模块、控制电路和自动选择频率算法模块;振荡器核心模块用于根据电压信号产生时钟信号;频率检测模块检测时钟信号的频率;控制电路根据频率检测模块检测到的频率信息调整振荡器核心模块的工作参数;自动选择频率算法模块根据应用需求设定预定频率值,并根据预定频率值和控制电路的调整信息自动选择合适的频率。该振荡器在运行过程中能够自动选择合适的频率,以满足不同的应用需求;通过自动选择频率算法模块和控制电路根据预定频率值和控制电路的调整信息自动选择合适的频率;可以通过外部控制信号调整振荡器的频率,提高了设备的可靠性和稳定性,具有广泛的应用领域。

    一种SIP封装结构、电子设备及频偏补偿方法

    公开(公告)号:CN117219630A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311029695.1

    申请日:2023-08-15

    摘要: 本公开提供了一种SIP封装结构、电子设备及频偏补偿方法,SIP封装结构包括基板、热敏电阻、晶振和数字芯片,所述热敏电阻、所述晶振和所述数字芯片均设置在所述基板上,且所述热敏电阻在所述基板上的设置位置靠近所述晶振在所述基板上的设置位置;所述热敏电阻的第一端与所述数字芯片的第一引脚连接,所述热敏电阻的第二端与所述SIP封装结构的接地端连接,所述晶振与所述数字芯片的时钟引脚连接;所述数字芯片被设置为检测所述热敏电阻的当前温度,确定所述晶振在所述当前温度下的当前频偏值,根据所述当前频偏值修正所述晶振提供的时钟信号。

    实时时钟补偿电路及其补偿控制方法、万年历

    公开(公告)号:CN117193474A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311342345.0

    申请日:2023-10-16

    IPC分类号: G06F1/14 H03L1/02

    摘要: 本发明公开了一种实时时钟补偿电路及其补偿控制方法、万年历,涉及电力芯片技术领域。本发明实施例提供的实时时钟补偿电路包括温度检测模块、补偿控制模块和秒脉冲生成模块,温度检测模块与补偿控制模块连接,补偿控制模块与秒脉冲生成模块连接,补偿控制模块根据实时获取的晶振的环境温度与预设补偿曲线确定出当前时刻下的温度所对应的目标补偿信息,并根据目标补偿信息控制秒脉冲生成模块输出根据温度调整后的秒脉冲,进而实现对温度的补偿,保证实时时钟可以在宽温环境下运行,提高实时时钟输出的秒脉冲的精度。