[发明专利]振荡器、电子设备以及移动体在审
申请号: | 202010101294.2 | 申请日: | 2020-02-19 |
公开(公告)号: | CN111600548A | 公开(公告)日: | 2020-08-28 |
发明(设计)人: | 上原纯 | 申请(专利权)人: | 精工爱普生株式会社 |
主分类号: | H03B5/04 | 分类号: | H03B5/04 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 邓毅;黄纶伟 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 振荡器 电子设备 以及 移动 | ||
本发明提供振荡器、电子设备以及移动体,能够减小以温度测量结果的波动等为原因的频率的微跳,实现时钟频率的高精度化等。振荡器包含:振子;第1电路装置,其与振子电连接;以及第2电路装置。第1电路装置通过使振子振荡而生成第1时钟信号,并且进行对第1时钟信号的频率进行温度补偿的第1温度补偿处理。第2电路装置被输入来自第1电路装置的第1时钟信号,并根据第1时钟信号生成第2时钟信号,并且进行对第2时钟信号的频率进行温度补偿的第2温度补偿处理。
技术领域
本发明涉及振荡器、电子设备以及移动体等。
背景技术
以往,公知有根据温度检测结果进行温度补偿的温度补偿型的振荡器。作为这种温度补偿型的振荡器,例如公知有专利文献1所公开的现有技术。在该现有技术的振荡器中,使用对振子的振荡信号的频率进行倍增的分数-N型的PLL电路来生成时钟信号。并且,该振荡器包含温度测量部和存储有温度校正表的存储部,通过根据温度测量部的温度测量值和温度校正表来设定分数-N型的PLL电路的分频比,而实现数字方式的温度补偿处理。具体而言,在温度校正表中,将作为数字的温度检测数据的温度测量值与分频比对应地存储,并基于根据温度测量值从温度校正表读出的分频比的数据,设定分数-N型的PLL电路的分频比。由此,从振荡器输出将振子的振荡信号的频率倍增后的时钟信号。
专利文献1:日本特开2017-220770号公报
在专利文献1所记载的数字方式的温度补偿处理中,以温度测量结果的波动等为原因,产生频率的微跳。在这种情况下,如果温度补偿的增益变大,则会产生微跳也变大等的问题。如果发生这样的问题,则难以实现振荡器的时钟频率的高精度化。
发明内容
本公开的一个方式涉及振荡器,其包含:振子;第1电路装置,其与所述振子电连接;以及第2电路装置,所述第1电路装置通过使所述振子振荡而生成第1时钟信号,并且进行对所述第1时钟信号的频率进行温度补偿的第1温度补偿处理,所述第2电路装置被输入来自所述第1电路装置的所述第1时钟信号,并根据所述第1时钟信号生成第2时钟信号,并且进行对所述第2时钟信号的频率进行温度补偿的第2温度补偿处理。
附图说明
图1是本实施方式的振荡器的基本结构例。
图2是本实施方式的振荡器的第1结构例。
图3是本实施方式的振荡器的第2结构例。
图4是本实施方式的振荡器的第3结构例。
图5是说明频率的微跳和滞后误差的问题的频率温度特性的例子。
图6是产生了频率的微跳的情况下的频率温度特性的例子。
图7是抑制了频率的微跳的情况下的频率温度特性的例子。
图8是本实施方式的温度补偿方法的说明图。
图9是通过本实施方式的温度补偿方法改善频率偏差的说明图。
图10是通过本实施方式的温度补偿方法改善滞后特性的说明图。
图11是第1电路装置的第1结构例。
图12是第1电路装置的第2结构例。
图13是第2电路装置的第1结构例。
图14是第2电路装置的第2结构例。
图15是第2电路装置的第3结构例。
图16是振荡器的第1构造例。
图17是振荡器的第2构造例。
图18是振荡器的第3构造例。
图19是收纳有振子和电路装置的振荡器的构造例。
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