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公开(公告)号:CN107809215A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710804441.0
申请日:2017-09-07
申请人: 硅谷实验室公司
发明人: 斯里塞·R·希沙姆拉杰 , 约瑟夫·D·卡利 , 拉什·斯鲁南 , 理查德·J·尤恩
CPC分类号: H03L1/04 , H03B5/30 , H03L1/022 , H03L1/026 , H03L1/027 , H03L1/028 , H03L7/093 , H03L7/099 , H03L7/197 , H03B5/04 , H03B5/32
摘要: 迟滞导致晶体振荡器的晶体的温度依赖性频率特性在当温度从之前的较冷状态上升时和当温度从较热状态下级时有所不同。上升温度-频率映射多项式和下降温度-频率映射多项式被生成,并且其估值基于当前的温度和过去的温度被加权。经加权的估值被组合并用于晶体振荡器的基于温度的频率补偿。
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公开(公告)号:CN103872984B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201310661022.8
申请日:2013-12-09
申请人: 日本电波工业株式会社
发明人: 依田友也
IPC分类号: H03B5/04
摘要: 本发明提供一种振荡装置。将具备第1激振电极的第1晶体振子、具备第2激振电极的第2晶体振子及IC芯片收纳在容器内。第1激振电极及第2激振电极是以形状及面积相互一致的方式形成,且左右对称地配置在所述容器内。IC芯片形成为俯视时相对于自所述第1激振电极及第2激振电极的各重心位置分别相隔等距离的直线左右对称的形状。当这样俯视时,将从IC芯片的重心位置到第1激振电极及第2激振电极的各重心位置的距离分别设为D1、D2,则D1/D2设定为0.95以上1.05以下。由于发热源(IC芯片)与各振动区域的距离一致,所以,抑制了各振动区域产生温度差,从而频率稳定度提高。
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公开(公告)号:CN107645288A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710066653.3
申请日:2017-02-07
申请人: 新唐科技股份有限公司
发明人: 尤佛·科斯纳尔 , 尼莫·帕莱 , 麦可·善姆 , 维克特·阿德里安·夫拉兹 , 欧佛·可汉
CPC分类号: H03B5/06 , H03B5/32 , H03K3/014 , H03K19/0016 , H03K21/40
摘要: 本发明提供了一种用于产生脉冲的电子电路、方法及电子装置,本发明的实施例提供一电子电路包括第一振荡器、第二振荡器以及辅助电路。第一振荡器,其配置用以产生第一脉冲信号且具有第一唤醒延迟。第二振荡器,其配置用以产生第二脉冲信号且具有第二唤醒延迟,第二唤醒延迟较第一唤醒延迟短。辅助电路配置用以在第一振荡器唤醒期间提供第二脉冲信号作为一输出信号,以及在第一唤醒延迟后提供第一脉冲信号作为该输出信号。
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公开(公告)号:CN104378082B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201310350351.0
申请日:2013-08-12
申请人: 瑞昱半导体股份有限公司
摘要: 一种振荡频率偏移侦测方法及其电路,该方法包括:接收具有振荡频率的振荡信号;根据该振荡信号来产生自混合信号;对该自混合信号进行分频来产生下变频自混合信号;求出该下变频自混合信号的特定频率范围内具有最大能量的下变频自混合频率;以及至少根据该振荡频率以及该下变频自混合频率来计算该振荡频率的频率偏移量。
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公开(公告)号:CN107306115A
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201710223028.5
申请日:2017-04-07
申请人: 精工爱普生株式会社
发明人: 中岛克仁
CPC分类号: H03L1/00 , H03B5/32 , H03B5/362 , H03B5/368 , H03B2200/0018 , H03L1/022 , H03L1/028 , H03L7/085 , H03L7/093 , H03L7/095 , H03L7/1075 , H03B5/326
摘要: 电路装置、振荡器、电子设备以及移动体。电路装置包含:相位比较部,其进行基准信号与基于振荡信号的输入信号之间的相位比较;处理部,其进行针对作为所述相位比较的结果的相位比较结果数据的数字信号处理,生成频率控制数据;以及振荡信号生成电路,其生成根据频率控制数据设定的振荡频率的振荡信号。而且,在产生了基于基准信号的消失或异常的保持模式以后,解除了该保持模式的情况下,处理部使用保持模式解除时用数据,进行数字信号处理。
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公开(公告)号:CN107248845A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710348895.1
申请日:2017-05-17
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于数字电路的温度补偿晶体振荡器,采用闭环式补偿构架来实现晶体振荡器的高精度补偿。首先采用功分器将温度补偿晶体振荡器输出的所需频率信号分成两路,其中一路输出,一路送入模数转换器转换为二进制编码形式的频率值,送回微处理器中,通过事先存入的频率值‑补偿电压值二进制编码表,查表得到所需补偿电压值,然后由补偿网络将补偿电压值转换为所需补偿电压,压控晶体振荡器的压控电压控制端,使其输出稳定的所需频率信号,最终实现温度补偿,从而能够克服现有温度补偿晶体振荡器中由于使用温度传感器引起的温度迟滞效应及传感器温度与晶体实时温度不一致带来的误差问题。
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公开(公告)号:CN107221733A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710420053.2
申请日:2017-06-06
申请人: 中国科学院声学研究所
摘要: 本发明涉及一种HBAR谐振器及可调谐微波振荡器,该可调谐微波振荡器主要包括HBAR谐振器、功率放大器、调谐器三部分。HBAR谐振器具有高Q值和多模谐振特性,是可调谐微波振荡器的核心,决定环路振荡频率,功率放大器采用低噪声系数的元器件组成放大电路,用于对信号功率进行放大,调谐器用于筛选目标频率信号,通过调节调谐器,使HBAR谐振器工作在不同模式上,以改变可调谐微波振荡器环路输出频率。本发明提供的可调谐微波振荡器,环路振荡频率可调,可直接基频输出微波频段信号,不需要经过倍频处理,解决了传统的微波振荡器电路复杂、相位噪声高的问题。
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公开(公告)号:CN107147304A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710286800.8
申请日:2017-04-27
申请人: 山东理工大学
摘要: 本发明专利利用超谐波共振原理实现信号三倍频率的放大。对于含有立方非线性的柔性体结构,当激励力频率接近于结构线性固有频率的三分之一时,非线性项调整自由振动的频率,自由振动项不会衰减至零而是精确等于激励频率的三倍,会产生超谐波共振现象。低频信号源激励微米梁产生超谐波共振,微米梁振动切割磁感线产生的电流信号与微米梁振动频率一致,微米梁振动切割磁感线产生的电流信号经变压器初级线圈耦合传递到变压器次级线圈,经高、低通滤波电路后输出三倍频信号,再级联n个三倍频率放大装置可以得到三的n次指数倍数频率放大信号。
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公开(公告)号:CN107046410A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201611226911.1
申请日:2016-12-27
申请人: 精工爱普生株式会社
发明人: 菊池尊行
CPC分类号: H03B5/32 , H03B2200/0018 , H03B2200/0022 , H03H3/02 , H03H9/02157 , H03H9/0547 , H03H9/10 , H03H9/1021 , H03H9/13 , H03H9/19 , H03L1/028 , H03H9/132
摘要: 提供振动片及其制造方法、振荡器、电子设备、移动体及基站,该振动片能够减少基于副振动的振荡。振动片具有:具有厚度t的SC切石英基板;以及激励电极,其配置于石英基板的主面,主面为方形或者矩形,当设主面的一边的长度为L时,满足28≤L/t≤60的关系。
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公开(公告)号:CN107017890A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201611048799.7
申请日:2016-11-23
申请人: 精工爱普生株式会社
发明人: 矶崎繁纪
IPC分类号: H03M1/66
CPC分类号: H03L1/026 , H02M3/158 , H03B5/32 , H03L1/022 , H03L1/028 , H03M1/46 , H03M1/66 , H03M1/661 , H03M1/68 , H03M1/76 , H03M7/30
摘要: 提供D/A转换器、电路装置、振荡器、电子设备以及移动体,D/A转换器能够实现低耗电化并且进行适当的电压选择而输出D/A转换电压。D/A转换器包含解码器、电压生成电路以及电压选择电路。电压选择电路包含多级的选择器模块,在该多级的选择器模块中,前级的选择器模块所具有的选择器的输出被输入到后级的选择器模块所具有的选择器。向第一级的选择器模块输入多个电压,最终级的选择器模块输出D/A转换电压。多级的选择器模块分别由多个晶体管构成,在构成选择器模块的多个晶体管中,离电源节点远的一侧的第二晶体管被设定为比离电源节点近的一侧的第一晶体管低的阈值电压。
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