180162. lajstromszámú szabadalom • Hőmérsékletstabilizált kvarcoszcillátor-elrendezés

180.162 Hasonló olvi felépítésű a Siemens AG 1000 Berlin und 8000 München "Thermostat i’ür einen Querzoazoillator" oimü 2.360.431 la,jntromazárau NSZK szabadalmi leírásban ismertetett megoldás. A két megoldásbon azonos, hogy mindkettőben egy külső és belső hővezető köpeny és egy ezeket összekötő hővezető nyakat alkal­maznak. Az eltérés a külső és belső hővezető köpeny kiképzésé­ben és a hővezető nyak elhelyezésében mutatkozik. Továbbá Ismert megoldás a Siemens AG 1000 Berlin 8000 München "Temperaturst bilisierte Schv.lngquarz-Oszillatorachal­­tung" oimü 1.806.114 lajstromszámu NSZK szabadalmi leírásban ta­lálható* A megoldás áll egy a kvarckriatályt körülvevő fűtőtest­ből, a fűtőtestet lezáró fedélben a kristállyal ellentétes ol­dalon kialakított üregből, melyben az oszcillátor hőmérséklet­­érzékeny elemei nyernek elhelyezést. Ezt a teret az oszcillátor kapcsolás elemeit hordozó nyomtatott áramköri lap zárja le, lét­rehozva ezáltal az oszcillátor kapcsolás hőmérsékletfüggő ele­meinek egy relativ állandó hőmérsékletű teret. Mindhárom megoldással, eltérő felépítésük ellenére, kö­zel azonos frekvenciastabilitás érhető el, de az igy kialakított oszcillátorok nem valósíthatók mag kis méretben, sok részből állnak éa előállításuk viszonylag bonyolult és költséges. A hőmérséklet kompenzált kvarooszcillátorokra ismert meg­oldásként a Siemens AG 1000 Berlin und 8000 München "Schaltunga­­anordnung zum Kompensation de3 Temperaturganges eines in einem Oszillator enthaltenen Quarzes" /Áramköri elrendezés kvarcot tartalmazó oszcillátor hőmérsékletének kompenzálására/ oimü, 2.148.463 lajstromszámu NSZK szabadalmi leírásra utalunk. Az Ismert megoldásban az oszcillátor frekvenciáját egy leapadt ás dióda szabályozza, mely vezérlő feszültségét egy hőmér­sékletfüggő hidkapcsolás kimenőjeléből nyeri olymódon, hogy a kristály hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező frekvencia­változását kompenzálja. Ez a megoldás feltételezi azt, hogy a kristály előállításánál a gyártási szórások jól kézbentartottak és kicsik. Ezáltal a kristályok hőmérséklet-frekvencia karakte­risztikája közel azonos lesz. Ellenkezőesetben az oszcilláto­rok kompenzációjának beállítása egyedi és hosszadalmas. A fenti nehézségek mellett a kompenzáció csak a karakterisztika egy re­lativ szűk, lineáris szakaszában oldható meg kielégítő módon. Modern gyártási technológia alkalmaz,ásával'a .10 0° - 45 0 -ig terjedő hőmérséklettartományban kompjenzáclóval igy kb. 5xlQ”5_ os frekvenciastabilitás érhető el. Azonos kvarckristályt fel­tételezve hőmérsékletstabilitással nagyságrendekkel nagyobb frekvenciastabilitás érhető el szélesebb hőmérséklettartomány­ban, mint hóméra éklet kompenzálással. A 2.360.398, 2.360.431, 1.806,114 lajstromszámu NSZK sza­badalmi leírásaiban ismertetett megoldásokkal nagy frekvencia­­stabilitás érhető el. Viszont elrendezésükből következik, hogy nem valósíthatok meg kis mértékben, az előállításuk viszonylag bonyolult és költséges, s' f elf üt és ükhöz jelentős tömegük miatt nagy fütőteljesÍtmény szükséges. Jelenleg az elektronikai iparban elektronikus mérőműsze­rekben egyre keresettebbek a kriatály-kalibrált generátorok, mérőeszközök. Ezek mind pontosabb éa stabilabb oszcillátorokat igényelnek az oszcillátorok kis méretei mellett. A piacon talál­ható kisméretű kvarcoszcillátorok nagyrésze kompenzációs mód­szerrel stabilizált, ezért frekvenciastabilitásuk a 100 ppm—tői 2 ppm-ig terjedő tartományba esik a 10 C° - 60 C°-i.g terjedő hőmer a éklet tart omány ban. 2

Next

/
Thumbnails
Contents