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公开(公告)号:CN117651397A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311588701.7
申请日:2023-11-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本申请公开了一种晶振恒温结构和安装方法,解决了现有技术恒温晶振的频率温度稳定度指标差问题。一种晶振恒温结构,包含槽体、加热功率器件。所述槽体内部设置有相邻的第一密封腔和第二密封腔。所述第一密封腔,用于设置晶体谐振器。所述第二密封腔,用于设置加热功率器件。本申请加热功率器件在槽体内部,因此全部加热功耗都用来加热槽体,提高了加热效率,在相同的控制温度下,利于降低晶振功耗。同时,晶体谐振器及热敏器件也处于恒温结构内部,而槽体及上盖均采用了高热导率的金属材料,内部热梯度较小,热分布均匀,利于改善晶振的频率温度稳定度指标。
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公开(公告)号:CN119966354A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411970754.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03D7/16
Abstract: 本发明提供了一种漂移信号生成装置,包括:参考时钟、信号产生装置、时间间隔控制器、数据存储器和主控计算机;参考时钟用于产生参考信号和时间间隔计数器的时钟,并分别发送至信号产生装置和时间间隔控制器;信号产生装置用于通过数字频率合成方式产生标准信号和漂移信号;时间间隔控制器用于基于参考时钟发送的时间间隔计数器的时钟及主控计算机的控制,产生对信号产生装置的控制逻辑和对数据存储器的时间间隔信号;数据存储器用于基于主控计算机及时间间隔控制器的控制,将内部存储的数据置入信号产生装置;主控计算机用于解算偏移信号的特性,生成相关技术数据,通过上述装置,实现了相关仪器设备的校准。
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公开(公告)号:CN119787979A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411739309.2
申请日:2024-11-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所 , 航天计量检测技术(江苏)有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种高稳晶振驯服设备、系统和方法,解决了现有技术精度不足、稳定性不够、依赖GPS或无法在特定条件下高精度保持时间的问题。高稳晶振驯服设备,包含判断模块,用于接收卫星的时间信号并进行有效性判断;相位检测模块,用于接收待测高稳晶振发送的秒信号与卫星的时间信号进行相位差检测获得对比信号。老化模块和温度模块,分别对所述对比信号进行老化补偿和温度补偿后将对比信号发送至调节模块。调节模块,用于将对比信号转化为调节信号并发送至待测高稳晶振,用于调节高稳晶振的输出频率。本申请通过结合卡尔曼滤波、老化补偿、温度补偿、PID调节等技术,有效地提高了高稳晶振的频率准确度和长期频率稳定度。
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公开(公告)号:CN116131800A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211741277.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种晶振恒温装置,包括晶体谐振器,晶体谐振器外表面覆盖有减振橡胶A,晶体谐振器至于支撑结构内,支撑结构的外表面覆盖有减振橡胶B,支撑结构置于恒温槽内,并对恒温槽顶部进行封闭。恒温槽为高热导率的紫铜铜材料,且采用了对称加热方式,因此热分布均匀。支撑结构和填充的减振材料热阻较高,能够有效隔绝恒温槽结构控温过程中的热过冲,极大改善晶振的频率温度稳定度指标。同时由于支撑结构的限位作用,保证晶体谐振器在大量级冲击条件下不会产生较大位移,避免晶体谐振器引线断裂;此外减振材料能够吸收部分能量,有效保护晶体谐振器。本装置在小体积下,不但具有良好的频率温度稳定度指标,还具备一定的抗冲击能力。
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公开(公告)号:CN112649680B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202011558279.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种晶体振荡器动态相位噪声测试夹具,该测试夹具包括壳体和装在壳体内的振动测试电路板,壳体上设有安装被测晶体振荡器的凹槽,凹槽底部设有与振动测度电路板连通的通孔,振动测试电路板上固定有插装被测晶体振荡器上引脚的插孔,插孔内设有与被测晶体振荡器上引脚固定相接的插针,振动测试电路板上还连接有伸出壳体的电源线和测试电缆线。本发明通过增加振动测试电路板,将电源线、测试电缆线与电路板相连,而非直接与被测晶体振荡器连接,连接更为稳固可靠,减少了线缆软连接引入的噪声干扰,提升了测试可靠性。
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公开(公告)号:CN118100924A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311865371.1
申请日:2023-12-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明涉及一种高稳晶体振荡器频率的控制装置及方法,属于高稳晶体振荡器频率控制领域。本发明的高稳晶体振荡器频率的控制装置包括:微型原子钟,用于提供正弦波参考信号;相位信息采集转换单元,用于采集所述微型原子钟和所述高稳晶体振荡器相应的相位信息;数据处理单元,用于分析所述相位信息以得到所述高稳晶体振荡器的频率控制信息;控制单元,用于根据所述频率控制信息控制所述高稳晶体振荡器以输出与所述正弦波参考信号同频的正弦波信号。本发明通过对微型原子钟和高稳晶体振荡器的相对相位信息的处理,得到高稳晶体振荡器频率的控制信息,提升了高稳晶体振荡器频率信号准确度,并且不恶化其短期频率稳定度。
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公开(公告)号:CN116155203A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211740968.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本说明书涉及频率控制技术领域,公开了一种高稳定低噪声双路输出信号源及系统,用以解决现有的信号源的稳定度不足、噪声水平较高、频谱特性不足、双路信号隔离度低的问题。所述信号源包括:电源电路为高稳晶振源和隔离放大器提供电能;高稳晶振源用于提供稳定的振荡信号;信号产生电路结合晶体谐振器生成稳定的振荡信号;稳定电路保持设置有晶体谐振器的恒温结构的温度恒定,确保晶体谐振器稳定,隔离放大器用于基于稳定的振荡信号进行功率分配并进行隔离放大和滤波生成第一输出信号和第二输出信号。本发明高稳低噪声双路输出信号源具有频率稳定度高、相位噪声低、双路信号隔离度好、体积小等优点,接口简单,易于安装,使用方便。
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公开(公告)号:CN108957277A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810833050.6
申请日:2018-07-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R31/26
CPC classification number: G01R31/2601
Abstract: 本发明公开一种晶体振荡器测试装置,包括:底座;对称设置于所述底座上的支架;穿设于所述支架之间并伸出所述支架两侧的旋转轴;设置于所述旋转轴上的安装板;以及固定于所述支架内侧的圆盘;其中,所述安装板用于承接所述晶体振荡器,所述圆盘位于所述支架与所述安装板之间,所述圆盘与所述旋转轴同心设置,所述圆盘上设置有以圆心为中心轴向对称均匀分布的多个调节孔。本发明提高了测试的精确度以及测试效率。
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公开(公告)号:CN106559070A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201610906047.3
申请日:2016-10-18
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L1/04
Abstract: 本申请公开了一种恒温晶体振荡器,解决恒温晶体振荡器温度控制精度不高、控温电路复杂的问题。恒温晶体振荡器包含晶体振荡电路、控温电路、加热电路、偏置电阻、热敏电路,偏置电阻和热敏电路串联构成分压电路,分压电路一端接地,另一端接供电电压,从热敏电阻与偏置电路之间引出温度传感电压,控温电路根据温度传感电压和基准电压的差值控制加热电路,对晶体振荡电路加热,热敏电路包含第一热敏电阻,用于检测晶体振荡电路的温度;以及第二热敏电阻,用于检测外部环境温度。第一热敏电阻与第二热敏电阻串联连接。本发明能够高精度地确保晶体振荡器的工作温度恒定;本发明的恒温晶体振荡器的结构简单,不仅容易调试,而且能够降低成本。
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公开(公告)号:CN119620578A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411544198.X
申请日:2024-10-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所 , 徐州地铁集团有限公司运营分公司
Abstract: 本申请公开了一种适用于驯服晶振的高精度时差测量电路及测量方法,包括:MCU模块、GNSS秒脉冲信号模块、外部高精度晶振模块、差分转单端模块、分频电路、时间数字转换器和电源单元,所述GNSS秒脉冲信号模块通过差分转单端模块连接分频电路,所述外部高精度晶振模块连接分频电路,所述分频电路输出端连接时间数字转换器,所述时间数字转换器与MCU模块通信连接,所述电源单元与MCU模块、GNSS秒脉冲信号模块、外部高精度晶振模块、差分转单端模块、分频电路、时间数字转换器电连接。本申请单通道测量精度高,电路体积小,可广泛移植并应用于各领域的高精度守时和授时系统。
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