JPS6097702A - デイジタル温度補償圧電発振器の製造方法 - Google Patents

デイジタル温度補償圧電発振器の製造方法

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JPS6097702A
JPS6097702A JP20630883A JP20630883A JPS6097702A JP S6097702 A JPS6097702 A JP S6097702A JP 20630883 A JP20630883 A JP 20630883A JP 20630883 A JP20630883 A JP 20630883A JP S6097702 A JPS6097702 A JP S6097702A
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JP
Japan
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temperature compensation
voltage
time constant
circuit
temperature
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JP20630883A
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English (en)
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JPH026243B2 (ja
Inventor
Tadataka Chiba
千葉 忠孝
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Kyocera Crystal Device Corp
Original Assignee
Kyocera Crystal Device Corp
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L1/00Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply
    • H03L1/02Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only
    • H03L1/022Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only by indirect stabilisation, i.e. by generating an electrical correction signal which is a function of the temperature
    • H03L1/023Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only by indirect stabilisation, i.e. by generating an electrical correction signal which is a function of the temperature by using voltage variable capacitance diodes

Landscapes

  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の技t4i分野] 本発明は温度補償型圧制all器からディジタル温度補
償制卸電圧を電圧制g4+可変容量素子に供給する間に
時定数回路を挿入し、時定数回路には切換回路を設置ノ
だディジタル温度補償圧電発振器に関する。
[従来技(・晟J 近年電機、電子製品の隆盛に伴い通信機器に於IJる基
準信号泥上しての発振器が重要になってきている。とく
に無線基地局、移動無線機器等ての高安定IL及び高i
’i’7度1ヒが望まれ−(−いる。
iff:末から発振層表しては、高精度で長期にわたっ
て安定な発振周波数を11(給することから、もっばら
圧電振動子、特に水晶振動子を使用した水晶発振器か利
用されできた。しカルながら水晶発振器には、そのは占
んとか水晶振動子の周波数温度特性にl1i(7シてい
る周波数温度特性を持っており、温+Xによる発振周波
数の空化かある為に、高tk Ji化及び高′ム定化に
苅する通信機器の発振器としては不向きである。
この為、高積度化及び高安定IL”するために従来から
水晶発振器の周1波数温度特性を補償するこ吉か考えら
れており、いわゆるT CX O(温度補数水晶発振器
)と言われるものであるが、その多くのものか水晶j駁
動子か負荷容量により発振周波数を司変さ■ることか出
来るこ表を利用したものである。よたi” CX Oに
はアナログ形吉ディジタル形のものかあるか、高精度、
高安定の点て本発明にはディジタル形のものについて述
へているものである。即ち1ナーミスター等の感温朱子
である温吸センザーからのアナログ信呼をA−D変換器
によりディジタル化したのちマイクロコンピュータに送
られ、ここで目標の周波数に対して偏差を無くずため1
黒度捕IN電圧制1111器でぶ[要の温度補償制御電
圧に変換し、この温度?IIi IN制御電圧を電圧制
御可変容量素子に加えて、水晶据動子に加わる負荷容量
を変化させ、負荷容量の変化により発振周波数を変化さ
せて周波数温JJL特性に於ける温度補償をさせるもの
であり、これを所要の全温度範囲にわたって行うもので
ある。
しかしながら従来のディジタルTCXOの回路構成であ
ると、各温度においてディジタル信号からの温度補償制
御電圧が直接、電圧制卸可変容量素子に加わることとな
り、発振周波数の安定度又は短時間における安定度に対
して悪い影響を与えている。さらに急激な周波数温度特
性の変化に対しては、苅処しきれない等の欠点を有して
ぃ)こ。
また、周波数の安定度が悪いため製造工程による調整時
に工数を要し、量産性の妨げにもなっていノこ。
[発明の1」的および114成1 本発明は、これらの欠点に鑑みてなされノーらので、品
積j斐化及び高安定化さゼ量顛性をも容易にしたディジ
タル化’ CX Oを1共給することをl」重みする。
このような1」的を達成するため、本発明では、温度浦
IR電圧制υ11器からのディジクル温度補償制御電圧
を電圧制御+可変容量末子に供給する間に時定数回路を
設(Jたものであり、以下本発明を実施例にもとづいて
説明する。
[実施例1 第1図(8)は本発明の構成を示すブロックダイアグラ
ムで、→J−ミスタ等の温度センサーIOからのアナロ
グ信号をA−D変換し、ディジタル化した信月をマイク
ロコンピュータ−に送り、ここで目標の周波数に則して
周波数偏差を無くずようにするため温度補償電圧制御器
11て所要の温度補償料iin電圧に変換され、これに
切換回路13を備えた時定数回路12を経て所要の時定
数で、電圧制御5I変容量末子14に加わり、ここで温
度補償制御電圧か容量に変換され、これか圧電振動子1
5には負荷容量として加わり発振回路16表共に補償し
た周波数を供給するわけである。同図の破線部分か本発
明の時定数回路と切換回路である。
第1図(b)(c)は、温度補償電圧制御器11からの
温度補1h制御電圧か電圧制if++可変容量末子14
に加わるときに、同図(b)は従来のように直接加わっ
た場合。同図(c)は時定数回路12を経て加わった場
合の温度補償制御電圧Vと周波数Fとの関係を時間軸t
の経過上共に表したもので、同図(b)では温度補償制
御電圧Vか急激に電圧制卸可変容量素子14に加わるた
め容量値か不安定表なって、これかそのまま周波数の不
安定となって現れていて目標の周波数値に安定に達する
までに時間t、を要している。これに対し同図(c)で
は、時定数回路12により温度補償制御電圧Vか積分さ
れてから電圧制卸可変容量素子14に加わるため、容量
値の変化がなめらかであるため周波数の安定度か良く目
標の周波数値に対してt2という短時間で安定している
第21Δは本発明を長体化した実施例て、温1jLJi
1貢電圧制σIHB21からのディジモル温+ii+i
l賞制口1電圧の信号か電圧制し11可変容量末子24
に加わる間に時定数回路22を挿入している。同図にお
いて、時定数回路22て時定数を長くするためにディジ
タル温度浦1賞制g+1電圧を積分してから電圧制御5
I変容量末子24に加え、圧電振動子25に電圧制御可
変容量素子24からの負荷容量で発振回路26により発
振させ、発振周波数を目的のj^I波数にゆっくり7と
変えることが出来るか、また一方、時定数回路22ての
時定数か長いままであると周波数温度1、ν性の製造工
程に於ける調整時に発振周波数か安定化するまでに時間
かかかり好ましくない。そこで本発明では、実際の1重
用時左調整u4左て時定数回Ri)22を切換回路23
により時定数の時間を変えるようにしたものである。即
ち、実際の使用時には電圧制σ11可変容量素子24に
急激に温lx Mli IRlll+I tri電圧か
加わるこ去を防ぐため、時定数を長くしでおき、ゆっく
り発振周波数を変えで安定化をJする俤にしたものであ
り、製造上程ての調整時においては周波数が落ち着くよ
てに時間がかかりずぎてしまい工数かかかるこ七になる
ため、。
量産化するのに難点上なってしまい、また低1品格にし
ずらい欠点上なってしまっている。
このため調整時には、この時定数を短くして調整時間の
短縮をJするもので、本発明ではこれを可変できるよう
にしたもので、T42図ではコンデンサーC1と02と
で時定数の時間を加減させており、C7とC2吉はC+
 < < C2の条件てコンデンサーの選定を行い調整
時はC4のコンデンサー11111で時定数を長くして
使用し実際の使用時にはC2のコンデンサーに切り替え
て時定数を短くして使用するものである。
これによ1バ調整時における時間の短縮か図れると共に
、実際の使用時には電圧制御可変容量素子24には温度
補償電圧制御器21からのディジタル温度補償制御電圧
か積分されたかたちで電圧制御可変容量素子24にかか
るため、周波数の安定度に効果かある。
第3図は、他の実施例で時定数回路32七して抵抗をi
iJ変さUることにま7月11定截の長さを加減したt
うの−L’、同図て調整11Yは1り、側を1・↓い、
実際の1・k用時にはR,2Lするように切換間:l&
 33によりiiJ変ず句らのてR,七R,との間には
R、<i < R7の関係を持たUているものである。
効果表しては第2図の二tンデン−リーの去き、と1.
1几1−である。
第11図は、さらに池の実施例てh定数回j/8112
の1国こ能動素子であるトランジスターを組み込んだも
のであるかI、!、、R2は、第3し1の抵抗値の条件
に一致させであ1バ切換回b’1i43により時定数の
加減をさせるこ、とかてきる事は第21図、第3図表同
作て2する。また、能動素子上してはI−’ E i”
等であってしよい。
[発明のりh:’J! ) 温度?111償制i)++電川用電圧制υ11司変容量
A(子に急激に加わるこ古による周波数の不〃定要市を
、温度捕濱制御111器去電圧制御司疫容徂舅ミ子との
間に時定数回路を挿入して時定数を長くするこ占により
、電圧制i1+1uJ変容量朱了には温度補償料fi+
+電圧の121分された153号か加わるため周?皮数
の変1ヒかなめらかて安定した周波数か得られ)こ。
また、調整時には時間を短縮させるために時定数を短く
して工数の削減を果たしておりこれらによって高安定化
で高精度、さらに量産性をも兼ね備えたディジタル温度
補償圧電発振器を可能にしノこ。
なお、本発明では圧電発振器として一部水晶発振器につ
いて述べたか、圧電セラミック、タンタル酸リチウム等
で構成されノこ発振器においても同様な効果か得られる
ことは言うまでもない。また電圧制御可変容量素子とし
ては、可変容量グイオートの他にトランジスター等、電
圧の変化により容量か変化する関係にある素子であれば
よい。
【図面の簡単な説明】
第1図(a)は本発明の構成を示すフロックダイアダラ
ム。第1図(b)(c)は温1! 1tli li(制
御電圧と周波数の関係を示す図。第2図、第3図、第4
図は本発明の実施例を示す回路図である。 11.21・・・・・・温度補1貢制御器12.22,
32.42・・・・・時定数回路13.23.33.4
3−−・・・・切換間v;114.24・・・・・・電
圧制御可変容量素子11i、2(i・・・・・・発振回

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. ディジタル信号によって温度補1賞を行う圧電発振回路
    において、温度補償電圧制卸器と電圧制御可変容量素子
    との間に時定数の異なった少なく吉も2つの時定数を切
    り換える切換回路を設けたこ吉を#機上するディジタル
    温度補1貨圧電発振器。
JP20630883A 1983-11-02 1983-11-02 デイジタル温度補償圧電発振器の製造方法 Granted JPS6097702A (ja)

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JPH026243B2 JPH026243B2 (ja) 1990-02-08

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