GPU|晶振6个冷门参数,你知道吗?

GPU|晶振6个冷门参数,你知道吗?

平常我们谈到晶振 , 基本参数几乎都是这些 , 如标称频率、总频差、频率稳定性、工作电压、封装尺寸等 , 那么对于晶振比较冷门的参数 , 你是否了解呢?
1、短期稳定性观察时间为1ms、10ms、100ms、1秒、10秒 。
晶振的输出频率受内部电路(晶振的Q值、元件的噪声、电路的稳定性、工作状态等)的影响 , 产生宽谱的不稳定性 。 在测量一系列频率值后 , 使用艾伦方程计算 。 相位噪声也可以反映短路稳定条件(使用特殊仪器测量) 。
2、压控频率响应范围定义:晶振长时间稳定后 , 长时间后会关机 。 停止一段时间t1(如24小时) , 开机一段时间t2(如4小时) , 测量频率f1 , 然后停止同样的时间t1 , 则电源为开启相同的时间 t2 , 并测量频率 f2 。 再现性 = (f2-f1) / f2 。
3、频率电压控制线性度晶振频率的最小峰值从参考电压调整到指定的结束电压和晶振频率 。
注:参考电压为+2.5V , 规定结束电压为+0.5V和+4.5V , 频控晶振在+0.5V频控电压下频率变化-2ppm , 频率可控+4.5V 频率控制电压 。 变化量为+2.1ppm , 则VCXO电压控制频率电压控制范围表示为≥±2ppm(2.5V±2V) , 斜率为正 , 线性为+2.4% 。

4、单边带相位噪声 £(f)调制频率变化时峰值频偏与调制频率的关系 。 它通常以 dB 表示 , 指定的调制频率低于指定的调制参考频率 。
注: VCXO 频率电压控制范围的频率响应为 0 ~ 10 kHz 。
5、频率电压控制线性度输出频率 vs. 理想(线性)函数 - 输入控制电压传递特性的一种度量 , 它是整个频率偏移范围内允许的非线性的百分比 。
注:典型的VCXO频率电压控制线性度为:≤±10% , ≤±20% 。 简单的VCXO工频压控线性计算方法为(工频压控极性为正时):
频率电压控制线性度 = ± ((fmax - fmin) / f0) × 100%
Fmax:最大电压控制电压下 VCXO 的输出频率
Fmin:最小电压控制电压下 VCXO 的输出频率
F0:电压控制中心电压频率
6、上电特性(稳频预热时间)指开机后一段时间(如5分钟)到开机后另一段时间(如1小时)的频率变化率 。 表示晶体达到稳定状态的速度 。 该指标对于频率计等频繁切换的仪器很有用 。
【GPU|晶振6个冷门参数,你知道吗?】注意:在大多数应用中 , 晶振需要长时间供电 。 但是 , 在某些应用中 , 晶体振荡器需要频繁的上电和关断 , 此时需要考虑频率稳定性预热时间指标 。