क्रिस्टल ओवन: Difference between revisions

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[[File:HP Counter 0XCO.jpg|200px|thumb|right|एचपी डिजिटल [[ आवृत्ति काउंटर ]] के अंदर एक ओसीएक्सओ।]]
[[File:HP Counter 0XCO.jpg|200px|thumb|right|एचपी डिजिटल [[ आवृत्ति काउंटर ]] के अंदर एक ओसीएक्सओ।]]
'''क्रिस्टल ओवन''' एक तापमान-नियंत्रित कक्ष है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल दोलक में एक स्थिर तापमान पर [[ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ]] को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ताकि परिवेश के तापमान में बदलाव के कारण [[ आवृत्ति ]] में परिवर्तन को रोका जा सके। इस प्रकार के  [[ थरथरानवाला | दोलक]] को ''ओवन-नियंत्रित [[ क्रिस्टल थरथरानवाला | क्रिस्टल दोलक]]'' के रूप में जाना जाता है ('''ओसीएक्सओ''', जहां "एक्सओ" "क्रिस्टल दोलक" का एक पुराना संक्षिप्त नाम है।) इस प्रकार का दोलक क्रिस्टल के साथ संभव उच्चतम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। वे प्रायः [[ रेडियो ट्रांसमीटर ]], [[ सेल साइट | सेलुलर]] , सैन्य संचार उपकरण, और सटीक आवृत्ति माप के लिए आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
'''क्रिस्टल ओवन''' तापमान-नियंत्रित कक्ष है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल दोलक में स्थिर तापमान पर [[ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ]] को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ताकि परिवेश के तापमान में बदलाव के कारण [[ आवृत्ति ]] में परिवर्तन को रोका जा सके। इस प्रकार के  [[ थरथरानवाला | दोलक]] को ''ओवन-नियंत्रित [[ क्रिस्टल थरथरानवाला | क्रिस्टल दोलक]]'' के रूप में जाना जाता है ('''ओसीएक्सओ''', जहां "एक्सओ" "क्रिस्टल दोलक" का एक पुराना संक्षिप्त नाम है।) इस प्रकार का दोलक क्रिस्टल के साथ संभव उच्चतम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। वे प्रायः [[ रेडियो ट्रांसमीटर]], [[ सेल साइट |सेलुलर]] , सैन्य संचार उपकरण, और सटीक आवृत्ति माप के लिए आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
[[File:Mini Crystal Oven.jpg|thumb|right|लघु क्रिस्टल ओवन एक वैक्यूम-ट्यूब मोबाइल रेडियो ट्रांसमीटर की आवृत्ति को स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है।]]
[[File:Mini Crystal Oven.jpg|thumb|right|लघु क्रिस्टल ओवन एक वैक्यूम-ट्यूब मोबाइल रेडियो ट्रांसमीटर की आवृत्ति को स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है।]]


== विवरण ==
== विवरण ==
उत्पादित आवृत्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए [[ इलेक्ट्रॉनिक थरथरानवाला | इलेक्ट्रॉनिक दोलक]] में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आवृत्ति जिस पर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल [[ गुंजयमान यंत्र | प्रतिध्वनित यंत्र]] स्पंदन करता है, उसके '''भौतिक''' आयामों पर निर्भर करता है। तापमान में बदलाव के कारण क्वार्ट्ज का [[ थर्मल विस्तार ]] के कारण विस्तार या अनुबंध होता है, जिससे ऑसिलेटर द्वारा उत्पादित सिग्नल की आवृत्ति बदल जाती है। हालांकि क्वार्ट्ज का थर्मल विस्तार का बहुत कम गुणांक है, फिर भी तापमान परिवर्तन क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में आवृत्ति भिन्नता का प्रमुख कारण है।
उत्पादित आवृत्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए [[ इलेक्ट्रॉनिक थरथरानवाला | इलेक्ट्रॉनिक दोलक]] में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आवृत्ति जिस पर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल [[ गुंजयमान यंत्र | प्रतिध्वनित यंत्र]] स्पंदन करता है, उसके भौतिक आयामों पर निर्भर करता है। तापमान में बदलाव के कारण क्वार्ट्ज का [[ थर्मल विस्तार ]] के कारण विस्तार या अनुबंध होता है, जिससे ऑसिलेटर द्वारा उत्पादित सिग्नल की आवृत्ति बदल जाती है। हालांकि क्वार्ट्ज का थर्मल विस्तार का बहुत कम गुणांक है, फिर भी तापमान परिवर्तन क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में आवृत्ति भिन्नता का प्रमुख कारण है।


[[File:Vectron OX-402 OCXO.jpg|thumb|2016 से [[ मुद्रित सर्किट बोर्ड ]]-माउंटेड OCXO।]]
[[File:Vectron OX-402 OCXO.jpg|thumb|2016 से [[ मुद्रित सर्किट बोर्ड | मुद्रित परिपथ बोर्ड]] -माउंटेड ओसीएक्सओ।]]
ओवन एक [[ थर्मल इन्सुलेशन | थर्मली इन्सुलेटेड]] संलग्नक है | जिसमें क्रिस्टल और एक या अधिक विद्युत ताप तत्वों से युक्त थर्मल-इन्सुलेटेड संलग्नक है। चूंकि सर्किट में अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक भी तापमान के बहाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रायः पूरा दोलन सर्किट ओवन में संलग्न होता है। एक नकारात्मक प्रतिक्रिया में  [[ thermistor | ऊष्मा प्रतिरोधक]] तापमान सेंसर | बंद-लूप नियंत्रण सर्किट का उपयोग हीटर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि ओवन वांछित सटीक तापमान पर बनाए रखा जाता है। चूंकि ओवन परिवेश के तापमान से ऊपर संचालित होता है, इसके परिचालन तापमान तक पहुंचने के लिए बिजली लागू होने के बाद दोलक को प्रायः वार्म-अप अवधि की आवश्यकता होती है।<ref name="NIST">{{cite web
ओवन एक [[ थर्मल इन्सुलेशन | थर्मली इन्सुलेटेड]] संलग्नक है | जिसमें क्रिस्टल एक या अधिक विद्युत ताप तत्वों से युक्त थर्मल-इन्सुलेटेड संलग्नक है। चूंकि परिपथ में अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक भी तापमान के बहाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रायः पूरा दोलन परिपथ ओवन में संलग्न होता है। एक ऋणात्मक प्रतिक्रिया में  [[ thermistor | ऊष्मा प्रतिरोधक]] तापमान सेंसर बंद-लूप नियंत्रण परिपथ का उपयोग हीटर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि ओवन वांछित सटीक तापमान पर बनाए रखा जाता है। चूंकि ओवन परिवेश के तापमान से ऊपर संचालित होता है, इसके परिचालन तापमान तक पहुंचने के लिए बिजली लागू होने के बाद दोलक को प्रायः वार्म-अप अवधि की आवश्यकता होती है।<ref name="NIST">{{cite web
   | title = OCXO
   | title = OCXO
   | website = Glossary
   | website = Glossary
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== शुद्धता ==
== शुद्धता ==
[[Image:Early NBS crystal oscillator frequency standards.jpg|thumb|कुछ शुरुआती क्रिस्टल ओवन। यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स (अब [[ मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान ]]) में ये सटीक 100 kHz ओवन नियंत्रित क्रिस्टल ऑसिलेटर्स ने 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आवृत्ति मानक के रूप में कार्य किया।]]
[[Image:Early NBS crystal oscillator frequency standards.jpg|thumb|कुछ शुरुआती क्रिस्टल ओवन। यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स (अब [[ मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान ]]) में ये सटीक 100 किलोहर्ट्‍ज ओवन नियंत्रित क्रिस्टल ऑसिलेटर्स ने 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आवृत्ति मानक के रूप में कार्य किया।]]
हीटर चलाने के लिए आवश्यक शक्ति के कारण, ओसीएक्सओ को परिवेश के तापमान पर चलने वाले दोलक की तुलना में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और हीटर, थर्मल द्रव्यमान और गरम रोधन की आवश्यकता का अर्थ है कि वे शारीरिक रूप से बड़े हैं। इसलिए, उनका उपयोग बैटरी चालित या लघु अनुप्रयोगों, जैसे घड़ियों में नहीं किया जाता है। हालांकि, बदले में, ओवन-नियंत्रित दोलक क्रिस्टल से संभव सर्वोत्तम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। ओसीएक्सओ की अल्पकालिक आवृत्ति स्थिरता प्रायः कुछ सेकंड में1×10<sup>−12</sup> होती है, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता क्रिस्टल की उम्र बढ़ने के कारण प्रति वर्ष लगभग 1×10<sup>−8</sup> (10 पीपीबी) तक सीमित है <ref name="NIST" />  '''बेहतर''' शुद्धता प्राप्त करने के लिए [[ परमाणु घड़ी | परमाणु आवृत्ति]] पर स्विच करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि [[ रूबिडियम मानक ]], सीज़ियम मानक, या [[ हाइड्रोजन मेसर | हाइड्रोजन मेज़र]] एक और सस्ता विकल्प एक '''क्रिस्टल''' दोलक को [[ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ]] टाइम सिग्नल के साथ अनुशासित करना है, जिससे एक जीपीएस-अनुशासित थरथरानवाला ([[ जीपीएस अनुशासित थरथरानवाला ]]) का निर्माण होता है। एक जीपीएस रिसीवर का उपयोग करना जो सटीक समय संकेत उत्पन्न कर सकता है (नीचे से भीतर {{nowrap|~30 ns}} [[ यु.टी. सी ]]), एक जीपीएसडीओ 10 . की दोलन सटीकता बनाए रख सकता है<sup>−13</sup> विस्तारित अवधि के लिए।
हीटर चलाने के लिए आवश्यक शक्ति के कारण, ओसीएक्सओ को परिवेश के तापमान पर चलने वाले दोलक की तुलना में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और हीटर, थर्मल द्रव्यमान और गरम रोधन की आवश्यकता का अर्थ है कि वे शारीरिक रूप से बड़े हैं। इसलिए, उनका उपयोग बैटरी चालित या लघु अनुप्रयोगों, जैसे घड़ियों में नहीं किया जाता है। हालांकि, बदले में, ओवन-नियंत्रित दोलक क्रिस्टल से संभव सर्वोत्तम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। ओसीएक्सओ की अल्पकालिक आवृत्ति स्थिरता प्रायः कुछ सेकंड में1×10<sup>−12</sup> होती है, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता क्रिस्टल की उम्र बढ़ने के कारण प्रति वर्ष लगभग 1×10<sup>−8</sup> (10 पीपीबी) तक सीमित है <ref name="NIST" />  बेहतर शुद्धता प्राप्त करने के लिए [[ परमाणु घड़ी | परमाणु आवृत्ति]] पर स्विच करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि [[ रूबिडियम मानक ]], सीज़ियम मानक, या [[ हाइड्रोजन मेसर | हाइड्रोजन मेज़र]] एक और सस्ता विकल्प एक क्रिस्टल दोलक को [[ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ]] टाइम सिग्नल के साथ अनुशासित करना है, जिससे एक जीपीएस-अनुशासित दोलक ([[ जीपीएस अनुशासित थरथरानवाला ]]) का निर्माण होता है। एक जीपीएस रिसीवर का उपयोग करना जो सटीक समय संकेत उत्पन्न कर सकता है ( {{nowrap|~30 एनएस}} [[ यु.टी. सी ]] {{nowrap|~30 एनएस}} के भीतर), एक जीपीएसडीओ विस्तारित अवधि के लिए की 10<sup>−13</sup> दोलन सटीकता बनाए रख सकता है।


क्रिस्टल ओवन का उपयोग प्रकाशिकी में भी किया जाता है। गैर-रेखीय प्रकाशिकी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रिस्टल में, आवृत्ति भी तापमान के प्रति संवेदनशील होती है और इस प्रकार उन्हें तापमान स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है, खासकर जब लेजर बीम क्रिस्टल को गर्म करता है। इसके अतिरिक्त क्रिस्टल की फास्ट रीट्यूनिंग को अक्सर नियोजित किया जाता है। इस एप्लिकेशन के लिए, क्रिस्टल और थर्मिस्टर को बहुत निकट संपर्क में होना चाहिए और दोनों में यथासंभव कम ताप क्षमता होनी चाहिए। क्रिस्टल को तोड़ने से बचने के लिए, कम समय में बड़े तापमान परिवर्तन से बचना चाहिए।
क्रिस्टल ओवन का उपयोग प्रकाशिकी में भी किया जाता है। गैर-रेखीय प्रकाशिकी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रिस्टल में, आवृत्ति भी तापमान के प्रति संवेदनशील होती है और इस प्रकार उन्हें तापमान स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है, खासकर जब लेजर बीम क्रिस्टल को गर्म करता है। इसके अतिरिक्त क्रिस्टल में फास्ट लौटने वाले को अक्सर नियोजित किया जाता है। इस अनुप्रयोग के लिए, क्रिस्टल और थर्मिस्टर को बहुत निकट संपर्क में होना चाहिए और दोनों में यथासंभव कम ताप क्षमता होनी चाहिए। क्रिस्टल को तोड़ने से बचने के लिए, कम समय में बड़े तापमान परिवर्तन से बचना चाहिए।


=== अन्य आवृत्ति मानकों के साथ तुलना ===
=== अन्य आवृत्ति मानकों के साथ तुलना ===
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{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
!align=left| Oscillator Type[[#fn ho osctype|*]]
!align=left| दोलक
!align=left| Accuracy[[#fn ho acc|**]]
प्रकार*
!align=left| Aging / 10 year
!align=left| शुद्धता[[#fn ho acc|**]]
!align=left| Radiation per [[Rad (unit)|RAD]]
!align=left| काल प्रभावन / 10 वर्ष
!align=left| Power
!align=left| रेडिएशन प्रति [[Rad (unit)|आरएडी]]
!align=left| Weight (g)
!align=left| शक्ति
!align=left| वजन (जी)
|-
|-
|align=left| [[Crystal oscillator]] (XO)<ref name="ieee_li-precision_frequency_generation" />
|align=left| क्रिस्टल दोलक (एक्सओ)<ref name="ieee_li-precision_frequency_generation">{{cite web|title=Tutorial Precision Frequency Generation Utilizing OCXO and Rubidium Atomic Standards with Applications for Commercial, Space, Military, and Challenging Environments IEEE Long Island Chapter March 18, 2004|url=http://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/precision_frequency_generation.pdf|access-date=2009-11-16|website=ieee.li}}</ref>
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|-
|-
|align=left| [[Crystal oscillator|Temperature compensated crystal oscillator]] (TCXO)<ref name="ieee_li-precision_frequency_generation" />
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|-
|align=left| [[Crystal oscillator|Microcomputer compensated crystal oscillator]] (MCXO)<ref name="ieee_li-precision_frequency_generation" />
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|-
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|-
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|align=left| रूबिडियम परमाणु आवृत्ति मानक(आरबीएक्सओ)<ref name="ieee_li-precision_frequency_generation" />
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|align=left| [[Caesium standard|Caesium atomic frequency standard]]<!-- Page 4 --><ref name="ieee_li-precision_frequency_generation">{{cite web|title=Tutorial Precision Frequency Generation Utilizing OCXO and Rubidium Atomic Standards with Applications for Commercial, Space, Military, and Challenging Environments IEEE Long Island Chapter March 18, 2004|url=http://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/precision_frequency_generation.pdf|access-date=2009-11-16|website=ieee.li}}</ref>
|align=left| सीज़ियम परमाणु आवृत्ति मानक
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|align=left| [[Global Positioning System]] (GPS)<!--Page4-->
|align=left| ग्लोबल स्थिति निर्धारण प्रणाली(जीपीएस)
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|align=left| [[Time signal|Radio time signal]] ([[DCF77]])
|align=left| [[Time signal|रेडियो समय संकेत]] ([[DCF77|डीसीएफ77]])
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<sup id= fn_ho_osctype >* आकार और लागत की सीमा {{nowrap|<5 cm<sup>3</sup>}} तथा {{nowrap|<5 US$}} क्रिस्टल ऑसिलेटर्स के लिए, 30 लीटर से अधिक और {{nowrap|40 000 US$}} [[ सीज़ियम ]] मानकों के लिए।</sup>
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*एफएम प्रसारण
*सत्य के प्रति निष्ठा
*जमीनी लहर
*कम आवृत्ति
*श्रव्य विकृति
*वह-एएसी
*एमपीईजी-4
*संशोधित असतत कोसाइन परिवर्तन
*भू-स्थिर
*प्रत्यक्ष प्रसारण उपग्रह टेलीविजन
*माध्यमिक आवृत्ति
*परमाणु घड़ी
*बीपीसी (समय संकेत)
*फुल डुप्लेक्स
*बिट प्रति सेकंड
*पहला प्रतिसादकर्ता
*हवाई गलियारा
*नागरिक बंद
*विविधता स्वागत
*शून्य (रेडियो)
*बिजली का मीटर
*जमीन (बिजली)
*हवाई अड्डे की निगरानी रडार
*altimeter
*समुद्री रडार
*देशान्तर
*तोपखाने का खोल
*बचाव बीकन का संकेत देने वाली आपातकालीन स्थिति
*अंतर्राष्ट्रीय कॉस्पास-सरसैट कार्यक्रम
*संरक्षण जीवविज्ञान
*हवाई आलोक चित्र विद्या
*गैराज का दरवाज़ा
*मुख्य जेब
*अंतरिक्ष-विज्ञान
*ध्वनि-विज्ञान
*निरंतर संकेत
*मिड-रेंज स्पीकर
*फ़िल्टर (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*उष्ण ऊर्जा
*विद्युतीय प्रतिरोध
*लंबी लाइन (दूरसंचार)
*इलास्टेंस
*गूंज
*ध्वनिक प्रतिध्वनि
*प्रत्यावर्ती धारा
*आवृत्ति विभाजन बहुसंकेतन
*छवि फ़िल्टर
*वाहक लहर
*ऊष्मा समीकरण
*प्रतिक दर
*विद्युत चालकता
*आवृति का उतार - चढ़ाव
*निरंतर कश्मीर फिल्टर
*जटिल विमान
*फासर (साइन वेव्स)
*पोर्ट (सर्किट सिद्धांत)
*लग्रांगियन यांत्रिकी
*जाल विश्लेषण
*पॉइसन इंटीग्रल
*affine परिवर्तन
*तर्कसंगत कार्य
*शोर अनुपात का संकेत
*मिलान फ़िल्टर
*रैखिक-द्विघात-गाऊसी नियंत्रण
*राज्य स्थान (नियंत्रण)
*ऑपरेशनल एंप्लीफायर
*एलटीआई प्रणाली सिद्धांत
*विशिष्ट एकीकृत परिपथ आवेदन
*सतत समय
*एंटी - एलियासिंग फ़िल्टर
*भाजक
*निश्चित बिंदु अंकगणित
*फ्लोटिंग-पॉइंट अंकगणित
*डिजिटल बाइकैड फ़िल्टर
*अनुकूली फिल्टर
*अध्यारोपण सिद्धांत
*कदम की प्रतिक्रिया
*राज्य स्थान (नियंत्रण)
*नियंत्रण प्रणाली
*वोल्टेज नियंत्रित थरथरानवाला
*कंपंडोर
*नमूना और पकड़
*संगणक
*अनेक संभावनाओं में से चुनी हूई प्रक्रिया
*प्रायिकता वितरण
*वर्तमान परिपथ
*गूंज रद्दीकरण
*सुविधा निकासी
*छवि उन्नीतकरण
*एक प्रकार की प्रोग्रामिंग की पर्त
*ओ एस आई मॉडल
*समानता (संचार)
*आंकड़ा अधिग्रहण
*रूपांतरण सिद्धांत
*लीनियर अलजेब्रा
*स्टचास्तिक प्रोसेसेज़
*संभावना
*गैर-स्थानीय साधन
*घटना (सिंक्रनाइज़ेशन आदिम)
*एंटीलोक ब्रेक
*उद्यम प्रणाली
*सुरक्षा-महत्वपूर्ण प्रणाली
*डेटा सामान्य
*आर टी -11
*डंब टर्मिनल
*समय बताना
*सेब II
*जल्द से जल्द समय सीमा पहले शेड्यूलिंग
*अनुकूली विभाजन अनुसूचक
*वीडियो गेम कंसोल की चौथी पीढ़ी
*वीडियो गेम कंसोल की तीसरी पीढ़ी
*नमूनाकरण दर
*अंकगणित औसत
*उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग
*भयावह विफलता
*हुड विधि
*प्रणाली विश्लेषण
*समय अपरिवर्तनीय
*औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली
*निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक
*प्रक्रिया अभियंता)
*नियंत्रण पाश
*संयंत्र (नियंत्रण सिद्धांत)
*क्रूज नियंत्रण
*अनुक्रमिक कार्य चार्ट
*नकारात्मक प्रतिपुष्टि
*अन्देंप्त
*नियंत्रण वॉल्व
*पीआईडी ​​नियंत्रक
*यौगिक
*फिल्टर (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*वितरित कोटा पद्धति
*महाकाव्यों
*डूप गति नियंत्रण
*हवाई जहाज
*संक्षिप्त और प्रारंभिकवाद
*मोटर गाड़ी
*संयुक्त राज्य नौसेना
*निर्देशित मिसाइलें
*भूभाग-निम्नलिखित रडार
*अवरक्त किरणे
*प्रेसिजन-निर्देशित युद्धपोत
*विमान भेदी युद्ध
*शाही रूसी नौसेना
*हस्तक्षेप हरा
*सेंट पीटर्सबर्ग
*योण क्षेत्र
*आकाशीय बिजली
*द्वितीय विश्वयुद्ध
*संयुक्त राज्य सेना
*डेथ रे
*पर्ल हार्बर पर हमला
*ओबाउ (नेविगेशन)
*जमीन नियंत्रित दृष्टिकोण
*भूविज्ञानी
*आंधी तूफान
*मौसम पूर्वानुमान
*बहुत बुरा मौसम
*सर्दियों का तूफान
*संकेत पहचान
*बिखरने
*इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी
*पराबैगनी प्रकाश
*खालीपन
*भूसा (प्रतिमाप)
*पारद्युतिक स्थिरांक
*विद्युत चुम्बकीय विकिरण
*विद्युतीय प्रतिरोध
*प्रतिचुम्बकत्व
*बहुपथ प्रसार
*तरंग दैर्ध्य
*अर्ध-सक्रिय रडार होमिंग
*Nyquist आवृत्ति
*ध्रुवीकरण (लहरें)
*अपवर्तक सूचकांक
*नाड़ी पुनरावृत्ति आवृत्ति
*शोर मचाने वाला फ़र्श
*प्रकाश गूंज
*रेत का तूफान
*स्वत: नियंत्रण प्राप्त करें
*जय स्पाइक
*घबराना
*आयनमंडलीय परावर्तन
*वायुमंडलीय वाहिनी
*व्युत्क्रम वर्ग नियम
*इलेक्ट्रानिक युद्ध
*उड़ान का समय
*प्रकाश कि गति
*पूर्व चेतावनी रडार
*रफ़्तार
*निरंतर-लहर रडार
*स्पेकट्रूम विशेष्यग्य
*रेंज अस्पष्टता संकल्प
*मिलान फ़िल्टर
*रोटेशन
*चरणबद्ध व्यूह रचना
*मैमथ राडार
*निगरानी करना
*स्क्रीन
*पतला सरणी अभिशाप
*हवाई रडार प्रणाली
*परिमाणक्रम
*इंस्टीट्यूट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स
*क्षितिज राडार के ऊपर
*पल्स बनाने वाला नेटवर्क
*अमेरिका में प्रदूषण की रोकथाम
*आईटी रेडियो विनियम
*रडार संकेत विशेषताएं
*हैस (रडार)
*एवियोनिक्स में एक्रोनिम्स और संक्षिप्ताक्षर
*समय की इकाई
*गुणात्मक प्रतिलोम
*रोशनी
*दिल की आवाज
*हिलाना
*सरल आवर्त गति
*नहीं (पत्र)
*एसआई व्युत्पन्न इकाई
*इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन
*प्रति मिनट धूर्णन
*हवा की लहर
*एक समारोह का तर्क
*चरण (लहरें)
*आयामहीन मात्रा
*असतत समय संकेत
*विशेष मामला
*मध्यम (प्रकाशिकी)
*कोई भी त्रुटि
*ध्वनि की तरंग
*दृश्यमान प्रतिबिम्ब
*लय
*सुनवाई की दहलीज
*प्रजातियाँ
*मुख्य विधुत
*नाबालिग तीसरा
*माप की इकाइयां
*आवधिकता (बहुविकल्पी)
*परिमाण के आदेश (आवृत्ति)
*वर्णक्रमीय घटक
*रैखिक समय-अपरिवर्तनीय प्रणाली
*असतत समय फिल्टर
*ऑटोरेग्रेसिव मॉडल
*डिजिटल डाटा
*डिजिटल देरी लाइन
*बीआईबीओ स्थिरता
*फोरियर श्रेणी
*दोषी
*दशमलव (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*असतत फूरियर रूपांतरण
*एफआईआर ट्रांसफर फंक्शन
*3डी परीक्षण मॉडल
*ब्लेंडर (सॉफ्टवेयर)
*वैज्ञानिक दृश्य
*प्रतिपादन (कंप्यूटर ग्राफिक्स)
*विज्ञापन देना
*चलचित्र
*अनुभूति
*निहित सतह
*विमानन
*भूतपूर्व छात्र
*छिपी सतह निर्धारण
*अंतरिक्ष आक्रमणकारी
*लकीर खींचने की क्रिया
*एनएमओएस तर्क
*उच्च संकल्प
*एमओएस मेमोरी
*पूरक राज्य मंत्री
*नक्षत्र-भवन
*वैश्विक चमक
*मैकिंटोश कंप्यूटर
*प्रथम व्यक्ति शूटर
*साधारण मानचित्रण
*हिमयुग (2002 फ़िल्म)
*मेडागास्कर (2005 फ़िल्म)
*बायोइनफॉरमैटिक्स
*शारीरिक रूप से आधारित प्रतिपादन
*हीरे की थाली
*प्रतिबिंब (कंप्यूटर ग्राफिक्स)
*2010 की एनिमेटेड फीचर फिल्मों की सूची
*परिवेशी बाधा
*वास्तविक समय (मीडिया)
*जानकारी
*कंकाल एनिमेशन
*भीड़ अनुकरण
*प्रक्रियात्मक एनिमेशन
*अणु प्रणाली
*कैमरा
*माइक्रोस्कोप
*इंजीनियरिंग के चित्र
*रेखापुंज छवि
*नक्शा
*हार्डवेयर एक्सिलरेशन
*अंधेरा
*गैर-समान तर्कसंगत बी-तख़्ता
*नक्शा टक्कर
*चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग
*नमूनाकरण (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*sculpting
*आधुनिक कला का संग्रहालय
*गेम डेवलपर्स कांफ्रेंस
*शैक्षिक
*आपूर्ती बंद करने की आवृत्ति
*प्रतिक्रिया (इलेक्ट्रॉनिक्स)
*अण्डाकार फिल्टर
*सीरिज़ सर्किट)
*मिलान जेड-ट्रांसफॉर्म विधि
*कंघी फ़िल्टर
*समूह देरी
*सप्टक
*दूसरों से अलग
*लो पास फिल्टर
*निर्देश प्रति सेकंड
*अंकगणित अतिप्रवाह
*चरण (लहरें)
*हस्तक्षेप (लहर प्रसार)
*बीट (ध्वनिक)
*अण्डाकार तर्कसंगत कार्य
*जैकोबी अण्डाकार कार्य
*क्यू कारक
*यूनिट सर्कल
*फी (पत्र)
*सुनहरा अनुपात
*मोनोटोनिक
*Immittance
*ऑप एंप
*आवेग invariance
*बेसेल फ़ंक्शन
*जटिल सन्युग्म
*संकेत प्रतिबिंब
*विद्युतीय ऊर्जा
*इनपुट उपस्थिति
*एकदिश धारा
*जटिल संख्या
*भार प्रतिबाधा
*विद्युतचुंबकीय व्यवधान
*बिजली की आपूर्ति
*आम-कैथोड
*अवमन्दन कारक
*ध्वनिरोधन
*गूंज (घटना)
*फ्रेस्नेल समीकरण
*रोड़ी
*लोडिंग कॉइल
*आर एस होयतो
*लोड हो रहा है कॉइल
*चेबीशेव बहुपद
*एक बंदरगाह
*सकारात्मक-वास्तविक कार्य
*आपूर्ती बंद करने की आवृत्ति
*उच्च मार्ग
*रैखिक फ़िल्टर
*प्रतिक दर
*घेरा
*नॉन-रिटर्न-टू-जीरो
*अनियमित चर
*संघ बाध्य
*एकाधिक आवृत्ति-शिफ्ट कुंजीयन
*COMPARATOR
*द्विआधारी जोड़
*असंबद्ध संचरण
*त्रुटि समारोह
*आपसी जानकारी
*बिखरा हुआ1
*डिजिटल मॉडुलन
*डिमॉड्युलेटर
*कंघा
*खड़ी तरंगें
*नमूना दर
*प्रक्षेप
*ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग
*खगोल-कंघी
*खास समय
*पोल (जटिल विश्लेषण)
*दुर्लभ
*आरसी सर्किट
*अवरोध
*स्थिर समय
*एक घोड़ा
*पुनरावृत्ति संबंध
*निष्क्रिय फिल्टर
*श्रव्य सीमा
*मिक्सिंग कंसोल
*एसी कपलिंग
*क्यूएससी ऑडियो
*संकट
*दूसरों से अलग
*डीएसएल मॉडम
*फाइबर ऑप्टिक संचार
*व्यावर्तित जोड़ी
*बातचीत का माध्यम
*समाक्षीय तार
*लंबी दूरी का टेलीफोन कनेक्शन
*डाउनस्ट्रीम (कंप्यूटर विज्ञान)
*आवृत्ति द्वैध
*आवृत्ति प्रतिक्रिया
*आकड़ों की योग्यता
*परीक्षण के अंतर्गत उपकरण
*कंघी फिल्टर
*निष्क्रियता (इंजीनियरिंग)
*लाभ (इलेक्ट्रॉनिक्स)
*कोने की आवृत्ति
*फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर
*कम आवृत्ति दोलन
*एकीकृत परिपथ
*निरंतर-प्रतिरोध नेटवर्क
*यूनिट सर्कल
*अधिकतम प्रयोग करने योग्य आवृत्ति
*विशेषता समीकरण (कलन)
*लहर संख्या
*वेवगाइड (प्रकाशिकी)
*लाप्लासियान
*वेवनंबर
*अपवर्तन तरंग
*एकतरफा बहुपद
*एकपदी की डिग्री
*एक बहुपद का क्रम (बहुविकल्पी)
*रैखिक प्रकार्य
*कामुक समीकरण
*चतुर्थक कार्य
*क्रमसूचक अंक
*त्रिनाम
*इंटीग्रल डोमेन
*सदिश स्थल
*फील्ड (गणित)
*सेट (गणित)
*अंगूठी (गणित)
*पूर्णांक मॉड्यूल n
*लोगारित्म
*घातांक प्रकार्य
*एल्गोरिदम का विश्लेषण
*बीजगणित का मौलिक प्रमेय
*डिजिटल डाटा
*प्रारंभ करनेवाला
*ध्वनि दाब स्तर
*साधारण सेल
*निरंतर संकेत
*व्यावर्तित जोड़ी
*आवृत्ति स्पेक्ट्रम
*जुड़वां सीसा
*नेटवर्क विश्लेषण (विद्युत सर्किट)
*सैटेलाइट टेलीविज़न
*एक बहुपद की घात
*क्यू कारक
*निविष्टी की हानि
*खड़ी लहर
*गांठदार घटक
*गांठदार तत्व मॉडल
*विरोधी गूंज
*वितरित तत्व फ़िल्टर
*मिटटी तेल
*बहुपथ हस्तक्षेप
*पहली पीढ़ी का कंप्यूटर
*ऊर्जा परिवर्तन
*उपकरण को मापना
*ऊर्जा का रूप
*repeatability
*प्रतिक्रिया (इंजीनियरिंग)
*बिजली का शोर
*संचार प्रणाली
*चुंबकीय कारतूस
*स्पर्श संवेदक
*ध्वनि परावर्तन
*उज्ज्वल दीपक
*द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रौद्योगिकी
*शोर (इलेक्ट्रॉनिक्स)
*फिल्टर सिद्धांत
*डिप्लेक्सर
*हार्मोनिक विकृति
*आस्पेक्ट अनुपात
*लॉर्ड रेले
*हंस बेथे
*संतुलित जोड़ी
*असंतुलित रेखा
*भिन्नात्मक बैंडविड्थ
*स्वतंत्रता की डिग्री (भौतिकी और रसायन विज्ञान)
*देरी बराबरी
*अधिष्ठापन
*लाइनों के संचालन पर संकेतों का प्रतिबिंब
*परावर्तन गुणांक
*कसने वाला नट
*कम तापमान सह-निकाल दिया सिरेमिक
*हवाई जहाज
*परावैद्युतांक
*ऊष्मीय चालकता
*वैफ़ल आयरन
*नकारात्मक प्रतिरोध एम्पलीफायर
*आधार मिलान
*इस्पात मिश्र धातु
*लाउडस्पीकर बाड़े
*ताकत
*दोहरी प्रतिबाधा
*गांठदार-तत्व मॉडल
*गैरपेशेवर रेडियो
*भंवर धारा
*चीनी मिट्टी
*विद्युत यांत्रिक युग्मन गुणांक
*भाग प्रति अरब
*आपसी अधिष्ठापन
*शिखर से शिखर तक
*वारैक्टर
*पीस (अपघर्षक काटने)
*स्पंदित लेजर बयान
*ध्रुव (जटिल विश्लेषण)
*कम उत्तीर्ण
*ऑपरेशनल एंप्लीफायर
*YIG क्षेत्र
*अनुरूप संकेत
*सभा की भाषा
*घुमाव
*निश्चित बिंदु अंकगणित
*डेटा पथ
*पता पीढ़ी इकाई
*बुंदाडा इटाकुरा
*मोशन वेक्टर
*SE444
*गति मुआवजा
*भाषा संकलन
*पीएमओएस तर्क
*तंग पाश
*अंकगणितीय तर्क इकाई
*ट्राईमीडिया (मीडिया प्रोसेसर)
*कृत्रिम होशियारी
*एक चिप पर सिस्टम
*पुनर्निर्माण फिल्टर
*नमूनाकरण (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*तेजी से अनुमानित एंटी-अलियासिंग
*नमूनाचयन आवृत्ति
*डिजीटल
*फ़िल्टर बैंक
*स्थानीय थरथरानवाला
*सुपरहेटरोडाइन रिसीवर
*यव (रोटेशन)
*चूरा लहर
*पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री की सूची
*स्कैनिंग जांच माइक्रोस्कोपी
*पिकअप (संगीत प्रौद्योगिकी)
*विद्युतीय संभाव्यता
*टोपाज़
*पहला विश्व युद्ध
*गूंज (घटना)
*गन्ना की चीनी
*वेक्टर क्षेत्र
*चार्ज का घनत्व
*खिसकाना
*वोइगट नोटेशन
*मैडेलुंग स्थिरांक
*लिथियम टैंटलेट
*पीतल
*काल्कोजन
*ध्रुवीय अर्धचालकों में गैर रेखीय पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव
*पैरीलीन
*फोजी
*संपर्क माइक्रोफ़ोन
*गैर विनाशकारी परीक्षण
*उठाओ (संगीत प्रौद्योगिकी)
*स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप
*रॉबर्ट बॉश GmbH
*चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग
*सार्वजनिक रेल
*गुहिकायन
*उच्च तीव्रता केंद्रित अल्ट्रासाउंड
*थरथरानवाला
*घड़ी की नाड़ी
*टकराव
*तार की रस्सी
*अत्यंत सहनशक्ति
*उपज (इंजीनियरिंग)
*लोहे के अपरूप
*समुंद्री जहाज
*क्रिस्टल लैटिस
*हथियार, शस्त्र
*आधारभूत संरचना
*रॉकेट्स
*अस्थिभंग बेरहमी
*एनीलिंग (धातु विज्ञान)
*तड़के (धातु विज्ञान)
*औजार
*ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन
*बोरान
*अलॉय स्टील
*ताँबा
*नरम लोहा
*क्रस्ट (भूविज्ञान)
*लकड़ी का कोयला
*धातु थकान
*निष्क्रियता (रसायन विज्ञान)
*उच्च गति स्टील
*प्रमुख
*कमरे का तापमान
*शरीर केंद्रित घन
*चेहरा केंद्रित घन
*अनाज सीमाएं
*तलछट
*शरीर केंद्रित चतुष्कोणीय
*अपरूपण तनाव
*काम सख्त
*शारीरिक संपीड़न
*अनाज के आकार में वृद्धि
*वसूली (धातु विज्ञान)
*उष्मा उपचार
*निरंतर ढलाई
*इनगट
*कास्टिंग (धातु का काम)
*हॉट रोलिंग
*इबेरिआ का प्रायद्वीप
*श्री लंका
*युद्धरत राज्यों की अवधि
*हान साम्राज्य
*क्लासिकल एंटिक्विटी
*Tissamaharama तमिल ब्राह्मी शिलालेख
*चेरा डायनेस्टी
*पैगोपोलिस के ज़ोसिमोस
*तत्व का पता लगाएं
*कम कार्बन अर्थव्यवस्था
*गीत राजवंश
*फाइनरी फोर्ज
*तुलसी ब्रुक (धातुकर्मी)
*मामले को मजबूत बनाना
*लौह अयस्क
*खुली चूल्हा भट्टी
*उत्थान और पतन
*इस्पात उत्पादकों की सूची
*कम मिश्र धातु स्टील
*एचएसएलए स्टील
*दोहरे चरण स्टील
*हॉट डिप गल्वनाइजिंग
*तेजी से सख्त होना
*बढ़ने की योग्यता
*जिंदगी के जबड़े
*नाखून (इंजीनियरिंग)
*हाथ - या
*खुदाई
*लुढ़का सजातीय कवच
*सफेद वस्तुओं
*इस्पात की पतली तारें
*छुरा
*ओवरहेड पावर लाइन
*घड़ी
*परमाणु हथियार परीक्षण
*मशीन की
*ताप विस्तार प्रसार गुणांक
*नकारात्मक प्रतिपुष्टि
*गर्म करने वाला तत्व
*घड़ी
*कैल्शियम मानक
*अरेखीय प्रकाशिकी


== बाहरी संबंध ==
== बाहरी संबंध ==
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* [http://www.febo.com/pages/stability/ febo.com -  Frequency Stability and Accuracy in the Real World]
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[[Category: इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स]]
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[[Category:Created On 05/09/2022]]
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[[Category:लेजर अनुप्रयोग]]

Latest revision as of 13:23, 19 October 2023

एचपी डिजिटल आवृत्ति काउंटर के अंदर एक ओसीएक्सओ।

क्रिस्टल ओवन तापमान-नियंत्रित कक्ष है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल दोलक में स्थिर तापमान पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ताकि परिवेश के तापमान में बदलाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन को रोका जा सके। इस प्रकार के दोलक को ओवन-नियंत्रित क्रिस्टल दोलक के रूप में जाना जाता है (ओसीएक्सओ, जहां "एक्सओ" "क्रिस्टल दोलक" का एक पुराना संक्षिप्त नाम है।) इस प्रकार का दोलक क्रिस्टल के साथ संभव उच्चतम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। वे प्रायः रेडियो ट्रांसमीटर, सेलुलर , सैन्य संचार उपकरण, और सटीक आवृत्ति माप के लिए आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

लघु क्रिस्टल ओवन एक वैक्यूम-ट्यूब मोबाइल रेडियो ट्रांसमीटर की आवृत्ति को स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है।

विवरण

उत्पादित आवृत्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दोलक में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आवृत्ति जिस पर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रतिध्वनित यंत्र स्पंदन करता है, उसके भौतिक आयामों पर निर्भर करता है। तापमान में बदलाव के कारण क्वार्ट्ज का थर्मल विस्तार के कारण विस्तार या अनुबंध होता है, जिससे ऑसिलेटर द्वारा उत्पादित सिग्नल की आवृत्ति बदल जाती है। हालांकि क्वार्ट्ज का थर्मल विस्तार का बहुत कम गुणांक है, फिर भी तापमान परिवर्तन क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में आवृत्ति भिन्नता का प्रमुख कारण है।

2016 से मुद्रित परिपथ बोर्ड -माउंटेड ओसीएक्सओ।

ओवन एक थर्मली इन्सुलेटेड संलग्नक है | जिसमें क्रिस्टल एक या अधिक विद्युत ताप तत्वों से युक्त थर्मल-इन्सुलेटेड संलग्नक है। चूंकि परिपथ में अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक भी तापमान के बहाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रायः पूरा दोलन परिपथ ओवन में संलग्न होता है। एक ऋणात्मक प्रतिक्रिया में ऊष्मा प्रतिरोधक तापमान सेंसर बंद-लूप नियंत्रण परिपथ का उपयोग हीटर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि ओवन वांछित सटीक तापमान पर बनाए रखा जाता है। चूंकि ओवन परिवेश के तापमान से ऊपर संचालित होता है, इसके परिचालन तापमान तक पहुंचने के लिए बिजली लागू होने के बाद दोलक को प्रायः वार्म-अप अवधि की आवश्यकता होती है।[1] इस वार्म-अप अवधि के दौरान, आवृत्ति में पूर्ण मूल्यांकन स्थिरता नहीं होगी।

ओवन के लिए चुना गया तापमान वह होता है जिस पर क्रिस्टल की आवृत्ति बनाम तापमान वक्र का ढलान शून्य होता है, जिससे स्थिरता में और सुधार होता है। एटी- या एससी-कट (तनाव-नुकसान) क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। एससी-कट में व्यापक तापमान सीमा होती है जिस पर लगभग शून्य तापमान गुणांक प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार गरम करते समय कम हो जाता है।[2] विद्युत प्रतिरोध हीटिंग तत्वों के बजाय प्रायः हीटर के लिए पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। उनका पावर आउटपुट धारा के वर्ग के बजाय धारा के समानुपाती होता है, जो नियंत्रण लूप के लाभ को रैखिक करता है।[2]

क्रिस्टल ओवन के लिए एक सामान्य तापमान है 75 °C.[3] लेकिन सेटअप के आधार पर 30 – 80 °C के बीच भिन्न हो सकता है 30 – 80 °C[4]

अधिकांश मानक वाणिज्यिक क्रिस्टल 0 – 70 °C के पर्यावरणीय तापमान के लिए निर्दिष्ट होते हैं, औद्योगिक संस्करण प्रायः -40 – +85 °C तक निर्दिष्ट किए जाते हैं।[5]

शुद्धता

कुछ शुरुआती क्रिस्टल ओवन। यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स (अब मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान ) में ये सटीक 100 किलोहर्ट्‍ज ओवन नियंत्रित क्रिस्टल ऑसिलेटर्स ने 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आवृत्ति मानक के रूप में कार्य किया।

हीटर चलाने के लिए आवश्यक शक्ति के कारण, ओसीएक्सओ को परिवेश के तापमान पर चलने वाले दोलक की तुलना में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और हीटर, थर्मल द्रव्यमान और गरम रोधन की आवश्यकता का अर्थ है कि वे शारीरिक रूप से बड़े हैं। इसलिए, उनका उपयोग बैटरी चालित या लघु अनुप्रयोगों, जैसे घड़ियों में नहीं किया जाता है। हालांकि, बदले में, ओवन-नियंत्रित दोलक क्रिस्टल से संभव सर्वोत्तम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। ओसीएक्सओ की अल्पकालिक आवृत्ति स्थिरता प्रायः कुछ सेकंड में1×10−12 होती है, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता क्रिस्टल की उम्र बढ़ने के कारण प्रति वर्ष लगभग 1×10−8 (10 पीपीबी) तक सीमित है [1] बेहतर शुद्धता प्राप्त करने के लिए परमाणु आवृत्ति पर स्विच करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि रूबिडियम मानक , सीज़ियम मानक, या हाइड्रोजन मेज़र एक और सस्ता विकल्प एक क्रिस्टल दोलक को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टाइम सिग्नल के साथ अनुशासित करना है, जिससे एक जीपीएस-अनुशासित दोलक (जीपीएस अनुशासित थरथरानवाला ) का निर्माण होता है। एक जीपीएस रिसीवर का उपयोग करना जो सटीक समय संकेत उत्पन्न कर सकता है ( ~30 एनएस यु.टी. सी ~30 एनएस के भीतर), एक जीपीएसडीओ विस्तारित अवधि के लिए की 10−13 दोलन सटीकता बनाए रख सकता है।

क्रिस्टल ओवन का उपयोग प्रकाशिकी में भी किया जाता है। गैर-रेखीय प्रकाशिकी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रिस्टल में, आवृत्ति भी तापमान के प्रति संवेदनशील होती है और इस प्रकार उन्हें तापमान स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है, खासकर जब लेजर बीम क्रिस्टल को गर्म करता है। इसके अतिरिक्त क्रिस्टल में फास्ट लौटने वाले को अक्सर नियोजित किया जाता है। इस अनुप्रयोग के लिए, क्रिस्टल और थर्मिस्टर को बहुत निकट संपर्क में होना चाहिए और दोनों में यथासंभव कम ताप क्षमता होनी चाहिए। क्रिस्टल को तोड़ने से बचने के लिए, कम समय में बड़े तापमान परिवर्तन से बचना चाहिए।

अन्य आवृत्ति मानकों के साथ तुलना

दोलक

प्रकार*

शुद्धता** काल प्रभावन / 10 वर्ष रेडिएशन प्रति आरएडी शक्ति वजन (जी)
क्रिस्टल दोलक (एक्सओ)[6] 10−5 to 10−4 10...20 पीपीएम -2 × 10−12 20 µW 20
तापमान क्षतिपूर्ति क्रिस्टल दोलक(टीसीएक्सओ)[6] 10−6 2...5 पीपीएम -2 × 10−12 100 µW 50
माइक्रो कंप्यूटर क्षतिपूर्ति क्रिस्टल दोलक(एमसीएक्सओ)[6] 10−8 to 10−7 1...3 पीपीएम -2 × 10−12 200 µW 100
ओवन नियंत्रित क्रिस्टल दोलक (ओसीएक्सओ)[6]
- 5...10 मेगाहर्ट्ज
- 15...100 मेगाहर्ट्ज
2 × 10−8
5 × 10−7
2 × 10−8 to 2 × 10−7
2 × 10−6 to 11 × 10−9
-2 × 10−12 1...3 W 200...500
रूबिडियम परमाणु आवृत्ति मानक(आरबीएक्सओ)[6] 10−9 5 × 10−10 to 5 × 10−9 2 × 10−13 6...12 W 1500...2500
सीज़ियम परमाणु आवृत्ति मानक 10−12 to 10−11 10−12 to 10−11 2 × 10−14 25...40 W 10000...20000
ग्लोबल स्थिति निर्धारण प्रणाली(जीपीएस) 4 × 10−8 to 10−11
[7][8]
 10−13 4 W 340
रेडियो समय संकेत (डीसीएफ77) 4 × 10−13[9] 4.6 W[10] 87[11]

* आकार और लागत की सीमा <5 cm3 तथा <5 US$ क्रिस्टल ऑसिलेटर्स के लिए, 30 लीटर से अधिक और 40 000 US$ सीज़ियम मानकों के लिए।

** सैन्य वातावरण के प्रभाव और उम्र बढ़ने के एक वर्ष सहित।

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 "OCXO". Glossary. Time and Frequency Division, NIST. 2008. Archived from the original on 2008-09-15. Retrieved 2008-08-07.
  2. 2.0 2.1 Marvin E., Frerking (1996). "Fifty years of progress in quartz crystal frequency standards". Proc. 1996 IEEE Frequency Control Symposium. Institute of Electrical and Electronics Engineers. pp. 33–46. Archived from the original on 2009-05-12. Retrieved 2009-03-31.
  3. "Temperature Controller for Crystal Oven". freecircuitdiagram.com. Free Circuit Diagram. Retrieved 2009-11-17.
  4. "EKSMA OPTICS - manufacturer of laser components - Oven for Nonlinear Crystals TK7". eksmaoptics.com. Archived from the original on 2012-06-18. Retrieved 2009-11-17.
  5. "IQXO-350, -350I Commercial Oscillator" (PDF). surplectronics.com. Archived from the original (PDF) on 2012-03-30. Retrieved 2009-11-18.
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 "Tutorial Precision Frequency Generation Utilizing OCXO and Rubidium Atomic Standards with Applications for Commercial, Space, Military, and Challenging Environments IEEE Long Island Chapter March 18, 2004" (PDF). ieee.li. Retrieved 2009-11-16.
  7. "Time and Frequency - Precisely the Way You Need It" (PDF). spectruminstruments.net. Retrieved 2009-11-18.
  8. "GPS Time and Frequency Reference Receiver" (PDF). leapsecond.com. Retrieved 2009-11-18.
  9. "URSI/IEEE XXIX Convention on Radio Science, Espoo, Finland, November 1-2, 2004" (PDF). vtt.fi. Retrieved 2009-11-18.
  10. "Serial DCF77 radio clock Meinberg C51". meinberg.de. Retrieved 2009-11-18.
  11. "ETH - IfE-Wearable Computing - Miniature pocket-worn motion sensor with DCF77 clock". wearable.ethz.ch. Archived from the original on 2011-07-06. Retrieved 2009-11-18.


बाहरी संबंध