近似3次函数发生装置以及使用了该装置的温度补偿晶体振荡电路及其温度补偿方法

    公开(公告)号:CN1266828C

    公开(公告)日:2006-07-26

    申请号:CN98805238.5

    申请日:1998-06-01

    Inventor: 根本谦治

    CPC classification number: H03L1/022

    Abstract: 一种近似3次函数发生装置,该装置独立地控制不同次数的变量使得仅发生3次成分,以及使用了该装置的温度补偿晶体振荡电路,其中,温度检测电路(1)和近似3次函数发生装置(2)构成温度补偿电路,并且温度补偿电路的输出被提供到压控晶体振荡电路(100)中进行晶体振子的温度补偿。近似3次函数发生装置(2)具有4个差动放大器(15A~15D),这些差动放大器的每一个在一个输入端被提供输入信号(VIN),在另一个输入端被提供恒定电平信号,三个差动放大器的三个恒定电平信号的电平相互不同。差动放大器(15A~15C)被提供电平顺序升高的恒定电平信号,差动放大器(15D)被提供与差动放大器(15B)相同电平的恒定电平信号。把差动放大器(15B)的反相输出特性取为与其它的差动放大器相反的特性以便在差动放大器(15A~15C)中发生3次成分。包含在3次成分中的1次成分用由差动放大器(15D)发生的近似1次输出抵消使得仅发生没有1次成分的3次成分。把3次成分、独立于3次成分而产生的1次成分以及常数成分相加,使得能够独立地控制不同次数的变量。

    温度补偿晶体振荡器及其温度补偿的方法

    公开(公告)号:CN1220326C

    公开(公告)日:2005-09-21

    申请号:CN01800553.5

    申请日:2001-03-16

    Inventor: 根本谦治

    CPC classification number: H03B5/323 H03B5/04 H03B5/32

    Abstract: 本发明公开了一种温度补偿晶体振荡器,包括:温度传感器,用于检测晶体振荡器的工作温度;模拟温度补偿装置,包括函数产生装置,用于根据由温度传感器检测的温度产生对应于晶体谐振器的温度特性的近似二次函数、三次函数、四次函数或更高次函数的温度补偿电压,以及存储器,用于预先存储用以设置由函数产生装置产生的温度补偿电压的预定系数的数据;数字温度补偿装置,包括AD转换器,用于对由温度传感器检测的温度执行AD转换,非易失存储器,用于输出被预先存储的、对应于AD转换器转换的数值的数字形式的温度补偿数据,以及DA转换器,用于将来自非易失存储器的温度补偿数据转换为模拟形式的温度补偿电压;压控晶体振荡电路的振荡频率根据来自两个温度补偿装置的两个温度补偿电压控制。

    温度补偿型晶体振荡器及其补偿温度的方法

    公开(公告)号:CN1364335A

    公开(公告)日:2002-08-14

    申请号:CN01800553.5

    申请日:2001-03-16

    Inventor: 根本谦治

    CPC classification number: H03B5/323 H03B5/04 H03B5/32

    Abstract: 一种温度补偿型晶体振荡器,包括:一温度传感器(11);一模拟型温度补偿器(12);一数字型温度补偿器(13);一加法器电路(14);以及一电压控制的晶体振荡电路(3)。模拟型温度补偿器(12)和数字型温度补偿器(13)分别响应于它们相应于温度传感器(11)检测的温度的输入电压产生温度补偿电压。所述两个温度补偿电压通过加法器电路(14)组合。组合后的电压被施加给电压控制的晶体振荡电路(3)的电压控制端,借以利用晶体谐振器(4)的温度补偿稳定电压控制的晶体振荡电路(3)的振荡频率。

    近似n次函数发生装置和温度补偿晶体振荡电路

    公开(公告)号:CN1663111A

    公开(公告)日:2005-08-31

    申请号:CN03813927.8

    申请日:2003-08-27

    CPC classification number: H03B5/366 H03B5/04 H03B5/36

    Abstract: 一种用于产生n次分量的电路,包括:六个差分放大器(15A到15F),其使得公共线性输入信号和预定电平的恒定电平信号施加到一对输入端,输出与该线性输入信号反相或同相的信号,并具有将所述输出信号限制到预定最大值和最小值的限制函数;恒定电平信号发生电路,用于提供所述恒定电平信号到所述六个差分放大器的每一个;电流镜电路(14),用于控制流动在所述差分放大器(15A到15F)中的电流;以及相加电阻(16A,16B),用于相加所述差分放大器(15A到15F)的输出电流。通过增加第六差分放大器(15F)的流动电流从而增加所述电阻值,可以获得关于所述输入信号有更陡倾角的5次函数分量的高精确度输出电流。

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