小型化高稳定度恒温晶体振荡器制造技术

技术编号:7407778 阅读:204 留言:0更新日期:2012-06-03 06:33
本实用新型专利技术公开了一种小型化高稳定度恒温晶体振荡器,包括信号部分和控温部分,所述信号部分由主振级、放大级、缓冲级和输出级组成,所述主振级产生振荡信号,经放大级放大后,通过缓冲级,最后经输出级输出,所述控温部分由加热电路和温控电路两部分组成,加热电路对信号部分的主振级、放大级、缓冲级进行加热,所述温控电路控制加热电路。本实用新型专利技术体积小,功耗低,稳定度高。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种应用于便携式通信设备、测量仪器仪表、无线电设备等的晶体振荡器,尤其涉及一种小型化高稳定度恒温晶体振荡器
技术介绍
随着科学技术的不断发展,电子设备要求体积越来越小,功耗要求越来越低。晶体振荡器作为通信仪器设备的核心器件,被称作该类电子设备的“心脏”,小体积、低功耗、高稳定度也成为必然的趋势。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本技术提供一种体积小,功耗低,稳定度高的小型化高稳定度恒温晶体振荡器。本技术的一种小型化高稳定度恒温晶体振荡器,其创新点在于包括信号部分和控温部分,所述信号部分由主振级、放大级、缓冲级和输出级组成,所述主振级产生振荡信号,经放大级放大后,通过缓冲级,最后经输出级输出,所述控温部分由加热电路和温控电路两部分组成,加热电路对信号部分的主振级、放大级、缓冲级进行加热,所述温控电路控制加热电路。与现有技术相比本技术的有益效果为本技术采用信号部分和控温部分两个部分来达到所需工作指标,其体积小,20mmX12mmX 9mm的体积达到了常用钟振的体积大小;功耗低;稳定度高,温度稳定度高,在-20°C +70°C温度范围内,稳定度优于士 5 士 Χ10Λ附图说明图1是本技术的结构示意图;图2为本技术的信号部分电路原理图;图3为本技术的控温部分电路原理图。具体实施方式以下结合附图和实施例,对本技术的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本技术,但不用来限制本技术的范围。如图1、2、3所示,一种小型化高稳定度恒温晶体振荡器,包括信号部分1和控温部分2,所述信号部分1由主振级11、放大级12、缓冲级13和输出级14组成,所述主振级11 产生振荡信号,经放大级12放大后,通过缓冲级13,最后经输出级14输出,所述控温部分2 由加热电路21和温控电路22两部分组成,加热电路21对信号部分1的主振级11、放大级 12、缓冲级13进行加热,所述温控电路22控制加热电路21。本技术工作的时候,主振级11产生振荡信号,经放大级12放大后,通过缓冲级13,最后经输出级14输出。控温部分2由加热电路21和温控电路22两部分组成,加热部分21通过对信号部分1的主振级11、放大级12、缓冲级13进行加热,使该部分电路持续工作在恒定温度,该恒定温度点由温控电路22控制。 以上所述仅是本技术的优选实施方式,应当指出,对于本
的普通技术人员来说,在不脱离本技术技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本技术的保护范围。权利要求1. 一种小型化高稳定度恒温晶体振荡器,其特征在于包括信号部分(1)和控温部分 (2),所述信号部分(1)由主振级(11)、放大级(12)、缓冲级(13)和输出级(14)组成,所述主振级(11)产生振荡信号,经放大级(1 放大后,通过缓冲级(13),最后经输出级(14)输出,所述控温部分O)由加热电路和温控电路0 两部分组成,加热电路对信号部分(1)的主振级(11)、放大级(12)、缓冲级(13)进行加热,所述温控电路(22)控制加热电路01)。专利摘要本技术公开了一种小型化高稳定度恒温晶体振荡器,包括信号部分和控温部分,所述信号部分由主振级、放大级、缓冲级和输出级组成,所述主振级产生振荡信号,经放大级放大后,通过缓冲级,最后经输出级输出,所述控温部分由加热电路和温控电路两部分组成,加热电路对信号部分的主振级、放大级、缓冲级进行加热,所述温控电路控制加热电路。本技术体积小,功耗低,稳定度高。文档编号H03B5/04GK202231674SQ20112039618公开日2012年5月23日 申请日期2011年10月18日 优先权日2011年10月18日专利技术者周浩, 王巨, 邵巧丽 申请人:北京科瑞思特电子有限公司本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周浩王巨邵巧丽
申请(专利权)人:北京科瑞思特电子有限公司
类型:实用新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术