欢迎来到CEOB2B晶振平台

咨询热线:

0755-27839045

日产进口晶振 :
KDS晶振KDScrystal
爱普生晶振EPSONcrystal
NDK晶振NDKcrystal
京瓷晶振KyoceraCrystal
精工晶振SEIKOcrystal
西铁城晶振CITIZENcrystal
村田晶振MurataCrystal
大河晶振RiverCrystal
富士晶振FujicomCrystal
SMI晶振SMICrystal
NAKA晶振NAKACrystal
NJR晶振NJRCrystal
中国台产晶振 :
泰艺晶振TAITIENcrystal
TXC晶振TXCcrystal
鸿星晶振HOSONICcrystal
希华晶振SIWARDcrystal
加高晶振HELEcrystal
百利通亚陶晶振DiodesCrystal
嘉硕晶振TSTcrystal
津绽晶振NSKcrystal
玛居礼晶振MERCURYcrystal
应达利晶振Interquip Crystal
AKER晶振
NKG晶振NKGCrystal
欧美石英晶振 :
CTS晶振CTScrystal
微晶晶振Microcrystal
瑞康晶振RakonCrystal
康纳温菲尔德ConnorWinfield
高利奇晶振GolledgeCrystal
Jauch晶振JauchCrystal
AbraconCrystalAbraconCrystal
维管晶振VectronCrystal
ECScrystal晶振ECScrystal
日蚀晶振ECLIPTEKcrystal
拉隆晶振RaltronCrystal
格林雷晶振GreenrayCrystal
SiTimeCrystalSiTimeCrystal
IDTcrystal晶振IDTcrystal
Pletronics晶振PletronicsCrystal
StatekCrystalStatekCrystal
AEK晶振AEKCrystal
AEL晶振AELcrystal
Cardinal晶振Cardinalcrystal
Crystek晶振Crystekcrystal
Euroquartz晶振Euroquartzcrystal
福克斯晶振FOXcrystal
Frequency晶振Frequencycrystal
GEYER晶振GEYERcrystal
ILSI晶振ILSIcrystal
KVG晶振KVGcrystal
MMDCOMP晶振MMDCOMPcrystal
MtronPTI晶振MtronPTIcrystal
QANTEK晶振QANTEKcrystal
QuartzCom晶振QuartzComcrystal
QuartzChnik晶振QuartzChnikcrystal
SUNTSU晶振SUNTSUcrystal
Transko晶振Transkocrystal
WI2WI晶振WI2WIcrystal
韩国三呢晶振SUNNY Crystal
ITTI晶振ITTICrystal
Oscilent晶振OscilentCrystal
ACT晶振ACTCrystal
Lihom晶振LihomCrystal
Rubyquartz晶振RubyquartzCrystal
SHINSUNG晶振SHINSUNGCrystal
PDI晶振PDICrystal
MTI-milliren晶振MTImillirenCrystal
IQD晶振IQDCrystal
Microchip晶振MicrochipCrystal
Silicon晶振SiliconCrystal
富通晶振FortimingCrystal
科尔晶振CORECrystal
NIPPON晶振NIPPONCrystal
NIC晶振NICCrystal
QVS晶振QVSCrystal
Bomar晶振BomarCrystal
百利晶振BlileyCrystal
GED晶振GEDCrystal
菲特罗尼克斯晶振FiltroneticsCrystal
STD晶振STDCrystal
Q-Tech晶振Q-TechCrystal
安德森晶振AndersonCrystal
文泽尔晶振WenzelCrystal
耐尔晶振NELCrystal
EM晶振EMCrystal
彼得曼晶振PETERMANNCrystal
FCD-Tech晶振FCD-TechCrystal
HEC晶振HECCrystal
FMI晶振FMICrystal
麦克罗比特晶振MacrobizesCrystal
AXTAL晶振AXTALCrystal
ARGO晶振
Skyworks晶振
Renesas瑞萨晶振
有源晶振 :
石英晶体振荡器
温补晶振
压控晶振
VC-TCXO晶振
差分晶振
32.768K有源
恒温晶振
贴片晶振 :
5070晶振
6035晶振
5032晶振
3225晶振
2520晶振
2016晶振
1612晶振
1210晶振
8045晶振
32.768K晶振 :
10.4x4.0晶振
8.0x3.8晶振
7.1x3.3晶振
7.0x1.5晶振
5.0x1.8晶振
4.1x1.5晶振
3.2x1.5晶振
2.0x1.2晶振
1.6x1.0晶振
为你解决国内外知名品牌产品料号代码,查询对照

在线品牌会员

当前位置首页 » 关于我们 » 压电石英晶体技术资料 » 恒温晶振的总结及介绍

恒温晶振的总结及介绍

返回列表 来源:CEOB2B晶振平台 浏览:- 发布日期:2018-02-28 10:03:05【

  通过以上的文章描述关于石英晶振的频率标准概念以及在国内的发展情况,下面就简单的总结一下关于OCXO晶振的分析结果。

1.4.1论文主要工作

  论文主要研究并实现了通GPS信号锁定恒温晶振(OCXO)的技术和方法,很好的改善了晶振的长期稳定性,本系统具有精度高,结构简单等优点。本论文所做的工作主要包括以下几个方面:

  1.分析了GPS信号的误差特性以及OCXO模型的建立。

  2.通过研究GPS系统的工作原理及其信号的特点,提出了利用1PPS信号锁定OCXO的设计方案,给出了具体的方案框图,并对各个功能模块进行了详细分析。

  3.由于接收到的1PPS信号存在±50ns的抖动,影响系统的锁定精度和锁定后石英晶体振荡器输出频率的稳定性,本文采用了 Kalman滤波的方法对lPPS信号的抖动进行消除,大大降低了1PPS信号抖动对相位差测量的影响,提高了锁定后晶体振荡器输出频率的稳定性。

  4.对实验结果分析,尤其是对OCXO老化率的研究,GPS信号丢失后, 通过失效保持算法使晶振能继续保持高的稳定度。

  5.论文的总结及驯服系统进一步完善的展望

DSV753CJ,DSV753CK

1.4.2论文内容安排

  第一章首先对时间频率基准的基本概念进行了介绍,探讨了基于GPS信号驯服保持技术的国内外发展现状和研究意义,最后介绍了本论文所做的工作以及本文的章节安排。

  第二章介绍了GPS的原理和误差来源,详细论述了OCXO技术指标和处理老化模型的建立。

  第三章详细介绍了OCXO晶振驯服保持技术的原理和系统总体方案,并介绍了硬件的选择和软件的总体实现。

  第四章详细介绍了各个功能模块,包括1PPS信号的前期处理电路、时向间隔测量电路,DAC转化电路等,还介绍了基于 Kalman滤波和PID控制算法。

  第五章实验结果分析,主要叙述了对GPS信号驯服系统的测试,给出了测试结果,根据测试结果分析了系统的性能,研究了当GPS信号丢失后的保持算法, 并作了相关的实验分析。

  第六章主要是晶振的总结与展望,总结了本文的主要工作,并对需要改进的地方提出了改进意见,展望了今后的工作。

1.5小结

  本章主要介绍了时间和频率的基本概念,并对驯服保持技术的意义和国内外发展现状做了简单介绍,然后对本论文所做的工作以及章节安排进行了全面的介绍。