-
公开(公告)号:CN103825553A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201310567131.3
申请日:2013-11-14
Applicant: 日本电波工业株式会社
Inventor: 依田友也
IPC: H03B5/04
CPC classification number: H03L1/028 , H03B5/32 , H03B5/36 , H03L1/04 , H03L7/00 , H03L7/07 , H05B1/023
Abstract: 本发明在具备利用来自加热器控制电路的控制电压而控制发热的加热器的加热器装置中,防止控制电压的值异常时加热器的过热。例如在使用加热器(5)使晶体振子(,10)的温度例如稳定在80℃的振荡装置中,由集成电路芯片(3)根据温度检测值而生成加热器(,5)的控制电压。一加热器(5)构成为伴随控制电压的上升而输出减小。对作为加热器(,5)的控制电压的供给线的电压供给路径(61)插入正特性热敏电阻(71),在正特性热敏电阻(71)与加热器(5)之间、及与直流电源(72)之间设置上拉电阻(73)。当控制电压异常下降时,利用正特性热敏电阻(71)的电阻值的增大,而将控制电压限制为规定的电压,从而实现防止过热。
-
公开(公告)号:CN106664060B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201580034170.4
申请日:2015-06-23
Applicant: 日本电波工业株式会社
Abstract: 本发明提供一种振荡装置,在振荡装置中可抑制由加热器的电源部的电压变动所引起的振荡频率的变动的技术。一种振荡装置,利用温度检测部对放置有振荡输出用晶体振荡子的环境的温度进行检测,基于温度检测值而控制加热器的温度来使温度稳定化,振荡装置是以如下方式构成,包括:缓冲放大器,插入于基于温度检测值而生成的控制信号的信号通路;加热器,包含晶体管,晶体管以集电极及发射极位于电源部与接地之间的方式设置,且基极连接于缓冲放大器的输出端;以及第1差动放大器,为了以抵消电源部的电压变动的方式调整所述缓冲放大器的增益而设置,增大与电源部的电压相对应的电压和预先设定的电压之间的差分并输入至缓冲放大器的增益调整端。
-
公开(公告)号:CN104426478A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201410421426.4
申请日:2014-08-25
Applicant: 日本电波工业株式会社
Inventor: 依田友也
IPC: H03B5/04
Abstract: 本发明提供一种可获得频率的稳定度高的振荡输出的晶体振荡器。本发明构成晶体振荡器,包括:振荡电路,用以使晶体振子振荡;振子用温度检测部,用以对晶体振子所放置的环境的温度进行检测;振子用加热部,为了以晶体振子所放置的环境的温度为固定的方式进行补偿,而根据所述振子用温度检测部的检测温度控制其输出;振荡电路用温度检测部,为了对所述振荡电路所放置的环境的温度进行检测而与振子用温度检测部分开地设置;以及振荡电路用加热部,为了以所述振荡电路所放置的环境的温度为固定的方式进行补偿,而根据所述振荡电路用温度检测部的检测温度,与所述振子用加热部独立地控制其输出。
-
公开(公告)号:CN103825553B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201310567131.3
申请日:2013-11-14
Applicant: 日本电波工业株式会社
Inventor: 依田友也
IPC: H03B5/04
CPC classification number: H03L1/028 , H03B5/32 , H03B5/36 , H03L1/04 , H03L7/00 , H03L7/07 , H05B1/023
Abstract: 本发明在具备利用来自加热器控制电路的控制电压而控制发热的加热器的加热器装置中,防止控制电压的值异常时加热器的过热。例如在使用加热器(5)使晶体振子(,10)的温度例如稳定在80℃的振荡装置中,由集成电路芯片(3)根据温度检测值而生成加热器(,5)的控制电压。一加热器(5)构成为伴随控制电压的上升而输出减小。对作为加热器(,5)的控制电压的供给线的电压供给路径(61)插入正特性热敏电阻(71),在正特性热敏电阻(71)与加热器(5)之间、及与直流电源(72)之间设置上拉电阻(73)。当控制电压异常下降时,利用正特性热敏电阻(71)的电阻值的增大,而将控制电压限制为规定的电压,从而实现防止过热。
-
公开(公告)号:CN106165292A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201580017015.1
申请日:2015-03-20
Applicant: 日本电波工业株式会社
Inventor: 依田友也
Abstract: 本发明提供对于输出频率具有高稳定度的恒温晶体振荡器。在作为恒温晶体振荡器的振荡装置1A中,在第一容器41内部设置着晶体振子10、20、振荡电路1、2、温度检测部53及加热器电路50,所述第一容器41在第二容器42内部以浮起的状态受到支撑,并且将用以使供给到加热器电路50的电源电压稳定化的电压稳定化电路6,在第二容器42内部与所述第一容器41隔开而设置。因此,因供给到加热器电路50的电源电压稳定化,而且电压稳定化电路6不易受到加热器电路50的发热的影响,所以结果为,获得无论环境温度如何均稳定的振荡频率的输出。
-
公开(公告)号:CN104467822A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410468600.0
申请日:2014-09-15
Applicant: 日本电波工业株式会社
Inventor: 依田友也
IPC: H03L7/08
CPC classification number: H03L1/02 , H03B5/32 , H03L1/026 , H03L7/099 , H03L7/0991 , H03L7/104 , H03L7/145
Abstract: 本发明提供一种振荡装置,其课题在于,在具备用以产生时脉的晶体振子及振荡电路的振荡装置中,增大所使用的晶体振子的自由度。本发明构成如下装置,该装置具备:电压控制振荡器;锁相环路电路,包含数字电路;所述晶体振子及所述振荡电路;数字控制电路,用以进行所述振荡电路的振荡参数的设定及所述锁相环路电路的参数的设定;以及时脉切换部,在电源接通时,将所述电压控制振荡器的输出信号作为时脉信号供给至所述数字控制电路,所述数字控制电路通过该时脉信号而动作,在该数字控制电路设定所述振荡电路的振荡参数之后,该振荡电路的输出信号作为时脉信号被供给至所述数字控制电路。
-
公开(公告)号:CN102916652A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210272235.7
申请日:2012-08-01
Applicant: 日本电波工业株式会社
IPC: H03B5/04
Abstract: 本发明提供一种晶体振荡器(OCXO),以高精度控制放置晶体振子和振荡电路的气氛温度,对于输出频率能够获得高的稳定性。在设第一和第二晶体振子(10)、(20)的振荡输出为f1、f2、基准温度时的所述振荡输出的振荡频率分别为f1r、f2r时,利用频差检测部(3)运算{(f2-f1)/f1}-{(f2r-f1r)/f1r}。用34比特的数字值表示该值,由此能够与温度相对应地获得数字值。因此,将该值作为温度检测值来处理,将其与温度设定值的差供给到环路滤波器(61),将这些数字值转换为直流电压,控制加热器(5)。
-
公开(公告)号:CN107615649B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201680030788.8
申请日:2016-05-13
Applicant: 日本电波工业株式会社
Inventor: 依田友也
IPC: H03B5/32
Abstract: 本发明提供一种振荡装置,能够输出准确地反映加热器电路对温度调节的结果的频率信号。振荡装置输出预先设定的频率的频率信号,与振荡电路连接的晶体振子收容在振子罩内,通过将所述振子罩焊接到容器内的基板上,而将晶体振子配置在容器内的基板上。加热器电路根据温度检测部所检测出的温度,进行容器内的温度调节。这时,收容晶体振子的振子罩由磷脱氧铜构成。
-
公开(公告)号:CN106165292B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201580017015.1
申请日:2015-03-20
Applicant: 日本电波工业株式会社
Inventor: 依田友也
Abstract: 本发明提供一种对于输出频率具有高稳定度的振荡装置。在作为恒温晶体振荡器的振荡装置中,在第一容器内部设置着晶体振子、振荡电路、温度检测部及加热器电路,所述第一容器在第二容器内部以浮起的状态受到支撑,并且将用以使供给到加热器电路的电源电压稳定化的电压稳定化电路,在第二容器内部与所述第一容器隔开而设置。因此,因供给到加热器电路的电源电压稳定化,而且电压稳定化电路不易受到加热器电路的发热的影响,所以结果为,获得无论环境温度如何均稳定的振荡频率的输出。
-
公开(公告)号:CN103384150B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201310150525.9
申请日:2013-04-26
Applicant: 日本电波工业株式会社
Inventor: 依田友也
IPC: H03L1/02
Abstract: 本发明提供一种振荡装置,将与第1振荡电路的振荡输出f1及第2振荡电路的振荡输出f2的差值相对应的差值信号视作温度检测值,基于该差值信号,输出用于抑制f1的温度特性造成的影响的控制信号,将所述f1设为振荡输出,其中,相互切换第1状态与第2状态,所述第1状态是为了从外部计算机访问存储参数的存储部,而将用于连接所述外部计算机的第1连接端及第2输入端连接到该存储部的状态,所述第2状态是将第1连接端及第2连接端连接于所述第1信号路径及第2信号路径,以从第1连接端、第2连接端分别将f1、f2取出至外部的频率测定部的状态。
-
-
-
-
-
-
-
-
-