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    • 1. 发明专利
    • 発振回路
    • JP2017120995A
    • 2017-07-06
    • JP2015256873
    • 2015-12-28
    • セイコーNPC株式会社
    • 地主 活也兼八 薫
    • H03B5/36H03B5/32
    • 【課題】高周波での負性抵抗の確保を容易にし、安定した発振起動を可能にする発振回路を提供する。 【課題の解決手段】直流利得を決定する利得段アンプ8と、負荷駆動能力を決定する電流駆動段アンプ13で主に構成されており、水晶共振子1の出力電極2は、利得段アンプ8の入力端6に接続され、且つ負荷容量CGを介して接地電位(GND)に接続されている。また、利得段アンプ8の出力端7は、電流駆動段アンプ13の入力端11と接続され、そして容量CBEを介して電流駆動段アンプ13の出力端12と接続され、且つ帰還抵抗RFを介して水晶共振子1の出力電極2と接続されている。そして、水晶共振子1の入力電極3は、制限抵抗RDを介して電流駆動段アンプ13の出力端12と接続され、且つ負荷容量CDを介して接地電位(GND)に接続されている。 【選択図】図1
    • 2. 发明专利
    • 発振回路
    • JP2017098735A
    • 2017-06-01
    • JP2015228439
    • 2015-11-24
    • セイコーNPC株式会社
    • 勝又 陽史兼八 薫地主 活也
    • H03B5/32
    • 【課題】水晶共振子の等価並列容量C0が相殺、抑制され、自励発振を起こすことなく、共振点での発振起動を可能にした発振回路を提供する。 【課題の解決手段】水晶共振子1の出力電極が差動増幅器2の逆相入力端に接続され、入力電極が容量C0’を介して差動増幅器2の正相入力端に接続される。差動増幅器2の逆相入力端と電源(GND)との間に負荷容量CG、負荷抵抗RGが接続され、差動増幅器2の正相入力端と電源(GND)との間に負荷容量CG’、負荷抵抗RG’が接続される。差動増幅器2の出力端子と、水晶共振子1の入力電極との間には、制限抵抗RDが接続される。そして、差動増幅器2の出力端子は、制限抵抗RDを介して出力端子3と接続される。また、水晶共振子1の入力電極と、電源(GND)との間に負荷容量CDが接続される。 【選択図】図1
    • 6. 发明专利
    • ディジタル温度電圧補償型発振器
    • 数字温度电压补偿型振荡器
    • JP2017005487A
    • 2017-01-05
    • JP2015117201
    • 2015-06-10
    • セイコーNPC株式会社
    • 林郷 裕一竹田 稔兼八 薫
    • H03L1/02H03K3/03H03K17/95H03B5/32
    • 【課題】環境温度の変化のみならず、電源電圧の変化に対しても、高精度な補償が可能なディジタル温度電圧補償型発振器を提供する。 【課題の解決手段】ディジタル温度電圧補償型発振器は、第1の周波数制御電圧Vcにより第1の発振周波数fxを生成する電圧制御型発振器1と、温度特性及び電源電圧特性が異なり第2,第3の発振周波数f1,f2を生成する各温度電圧センサ2a,2bと、第2,第3の発振周波数f1,f2に基づく周波数カウントデータF1,F2を生成する周波数カウントデータ生成部3と、第1の発振周波数fxの環境温度及び電源電圧の変化に対する補償をする温度電圧補償ディジタルデータFXCを各周波数カウントデータF1,F2、第2の周波数制御電圧、第1の発振周波数fxの関係から導いた多項式近似式で生成する温度電圧補償回路4と、温度電圧補償ディジタルデータFXCをアナログ変換した第1の周波数制御電圧Vcを出力するD/A変換器7を備える。 【選択図】図1
    • 甲环境温度,而且在电源电压的变化不改变,以提供能够进行高精度的补偿的数字温度电压补偿振荡器。 数字温度补偿电压振荡器的问题]包括一电压控制振荡器1由第一频率控制电压Vc,第二不同的温度特性和电源电压特性,生成第一振荡频率fx的 温度电压传感器2a中,用于产生振荡频率f1,f2,和图2b中,第二,第三振荡频率f1,f2的频率计数数据产生单元3,用于产生频率计数数据F1的3,F2基于,第一 环境温度的振荡频率fx和温度电压补偿数字数据的1 FXC每个频率计数数据F1,F2,用于在电源电压,第二频率控制电压,从所述第一振荡频率fx之间的关系导出的变化补偿 它包括用于产生多项式近似表示,一个D / A转换器7的温度补偿电压的数字数据FXC输出通过模拟转换获得的第一频率控制电压Vc的温度电压补偿电路4。 点域1
    • 7. 发明专利
    • 温度電圧センサ
    • 温度传感器
    • JP2016111563A
    • 2016-06-20
    • JP2014248274
    • 2014-12-08
    • セイコーNPC株式会社
    • 林郷 裕一竹田 稔兼八 薫龍王 孝史
    • H03K3/03G01K7/00G01K7/01G01R19/00H03K3/354
    • 【課題】精度の高い温度測定が可能であり、また、逐次変動する電源電圧の測定も行うことができる温度電圧センサを提供する。 【解決手段】発振周波数の温度特性が異なるリングオシレータ2a、2bと、基準クロック信号f0を供給する基準周波数供給部1と、発振周波数に対応する周波数カウントデータを生成する周波数カウンタ32と、周波数カウントデータ(F1、F2)に対して予め各リングオシレータ2a、2bの発振周波数(f1、f2)を温度T、電源電圧Vを変えて測定したデータから計算で求めた2つのT、Vの2元の高次多項式近似式(f1(T、V)、f2(T、V))の係数を記憶する係数記憶部34と、温度T、電源電圧Vを未知数とする2つのリングオシレータ2a、2bの2元連立方程式から温度T及び電源電圧Vの少なくとも一方を演算により求める温度電圧変換部33とを有する。連立2元方程式の解法はニュートン−ラフソン法を用いる。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种温度电压传感器,其能够高精度地测量温度,并且还能够测量连续变化的电源电压。解决方案:温度电压传感器包括:振荡频率温度特性不同的环形振荡器2a,2b; 提供参考时钟信号f0的参考频率提供部分1; 产生对应于振荡频率的频率计数数据的频率计数器32; 系数存储部分34,存储从通过测量各个振荡频率获得的数据计算的二(T,V)s的二维高阶多项式近似(f1(T,V),f2(T,V))的系数 通过改变温度T和电源电压V,使频率计数数据(F1,F2)的环形振荡器2a,2b的(f1,f2) 以及温度电压转换部分33,其从具有温度T的两个环形振荡器2a,2b的二次联合方程形式和作为未知数的电源电压V通过操作获得温度T和电源电压V中的至少一个。 牛顿拉夫逊方法用于二次联合方程式的解。选择图:图1