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4種提高晶體振蕩器動態相位噪聲性能的方法

來源:http://m.py519.com 作者:億金電子 2019年06月10
 
           加速度靈敏度是有源晶體振蕩器對任何方向施加的外力的固有靈敏度.石英晶體振蕩器在產品中使用至關重要,可以說是提供了我們每天都依賴的電子設備的心跳.石英晶振晶體使用比較特別的是,如果施加電壓,石英會開始振動.不利的一面是,如果施加振動,石英會產生電壓.該電壓顯示為相位噪聲是電路產品中的阻力因素.
          該相位噪聲或頻率變化的大小與施加的力或加速度的大小成正比.力越大,晶振頻率不穩定性越大,噪聲越大.晶體加速度靈敏度引起的頻率不穩定會影響振蕩器性能的許多方面,例如:ADEV(短期穩定性)、相位噪聲性能、RMS相位抖動.
         數字通信系統和RF系統的性能可能受到這種振動引起的相位噪聲的影響.該錯誤將表現為BER(誤碼率)的增加.例如,在多普勒雷達系統中,由于振動引起的能量導致顯著的退化,導致威脅檢測丟失,使操作員處于危害之中.

        那么對此情況我們可以做些什么呢?所有石英晶體都表現出一定程度的固有振動敏感性.所以問題仍然存在.在減少加速度靈敏度對客戶系統的影響方面,有許多不同的選擇.
        以下是我們在Bliley晶振集團親自申請的一些選項:①
適當的諧振器選擇(例如:使用的水晶切割類型)②諧振器級別的振動屏蔽(屏幕獲得最佳g靈敏度)③被動隔離(機械阻尼)④電子補償
        上面列出的所有方法都可以在Bliley的晶體振蕩器設計中實現,對我們的客戶影響最小.下面一起看看這些操作使用方法.

        1.響應選擇,適當的晶體選擇是迄今為止在動態條件下實現更好性能的最簡單方法.
        切割晶體會對整個系統性能產生很大影響.AT切割晶體廣泛用于許多類型的參考時鐘.研究表明,AT切割晶體的性能幾乎與SC切割晶體一樣好.這篇文章涵蓋了SC在AT中的優勢.
        然而,SC切割晶體的整體γ矢量仍然遠優于AT切割晶體.
        晶體安裝結構也對晶體在振動下的表現起著重要作用.有各種采用不同安裝結構的晶振晶體封裝,但我們根據我們的經驗發現,采用4點安裝結構的HC35(TO-5)和HC37(TO-8)封裝在抗振性方面具有最高水平.
        通過將石英晶體固定在4個位置,我們可以徹底改變封裝的安裝諧振,從而減少對振動下性能的總體影響.今天許多供應商仍在HC45型支架中使用2pt安裝座,以及大多數表面貼裝VCXO壓控晶體振蕩器和TCXO溫補晶體振蕩器封裝中的2 pt懸臂式安裝座.

         2.振動篩選
         選擇合適的晶振晶體后,我們可以通過篩選所有軸的加速度靈敏度來進一步保證客戶的性能.  通過在安裝到振蕩器封裝之前預先篩選晶體,我們可以降低客戶的成本,并在標準封裝中提供定制解決方案.
         在Bliley晶振集團,我們通過誘導具有已知量值的正弦或隨機力來進行篩選.然后,我們使用相位噪聲分析儀測量降解.如果使用給定頻率的正弦波形,我們測量單音引起的雜散.根據該數據,我們可以計算出諧振器的加速度靈敏度.如果對晶體應用隨機光譜,我們基本上可以測量振動帶寬上的相位噪聲,并根據給定的PSD計算g靈敏度.

         3.機械隔離
         被動隔離會對參考時鐘的加速度靈敏度產生深遠的影響.如果輸入振動減小,退化也會減少.被動隔離確實有其缺點,因為系統可能會變得相當大,具體取決于您所隔離的內容.
         平臺的共振頻率也是一個大問題.典型的安裝座可以具有3.5至4的傳遞率,這意味著輸入系統的力將被放大.應注意不要超過系統最大位移,否則可能發生隔離器損壞.
         這個問題導致我們采用低固有頻率隔離方案.理論上,1Hz以下的隔離結構是理想的,但實際上由于所需的阻尼機制和搖擺空間,這些系統非常大.這是電子補償的來源......

        4.電子補償
        通過采用電子補償,我們可以最小化被動隔離系統的尺寸,同時仍然獲得無源安裝的好處.電子補償還將最小化隔離結構諧振頻率的影響.
        電子補償提供了卓越的結果,并且可以達到比標準石英晶體低兩個數量級的振動不敏感度.我們使用的典型補償方案可以將振動范圍覆蓋到大約500Hz,而隔離結構在大約120Hz時開始衰減.
        這種寬泛的交叉使我們能夠大大提高晶體的性能,并為我們的客戶提供振動免疫參考信號.以下是已討論的以下選項的理論性能基準.該基準測試是參考代表性的操作振動規范生成的.
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