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  1. #311
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    環變..沒有固定.?!
    ?重量已足..
    環變電源出線端子~直接鎖銅排.!
    這是最發燒直接的玩法了..
    接觸損失最低....

  2. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:


  3. #312
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    引用 作者: Brachy 查看文章

    diy銣原子鐘機箱內的光景, 這模組會發熱而且溫度不低, 所以加上中型散熱片.
    clock source這種東西為確保所有的特性都穩定如設計要求,會加上個烤箱!
    也就是加個發熱源,讓它熱到一固定的溫度(物理特性都與溫度相關),當然會有電路去控管這溫度。
    散熱嘛...這似乎不太對啊...

    照說電源穩定與否對clock而言也很重要,有試過再補強電源嗎?

    至於走線嘛...我會建議DC穩壓模組盡可能靠近負載端。

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  5. #313
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    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    Brachy 大.佈局走線完全是專業級高水準..讚!!!
    Diy 亂亂湊, 讓Yeh捨看笑話啦!

    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    環變..沒有固定.?!
    ?重量已足..
    環變電源出線端子~直接鎖銅排.!
    這是最發燒直接的玩法了..
    接觸損失最低....
    環變目前是底下用透明雙面膠帶暫固定, 等有空補購熱熔矽膠條雨一切確定後再固定.

    機內環變電源出線直接鎖銅排, 至少就省了2到3個接觸點耶, 少個爐灶少個鬼! :)(sweat)

  6. #314
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    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    clock source這種東西為確保所有的特性都穩定如設計要求,會加上個烤箱!
    也就是加個發熱源,讓它熱到一固定的溫度(物理特性都與溫度相關),當然會有電路去控管這溫度。
    散熱嘛...這似乎不太對啊...

    照說電源穩定與否對clock而言也很重要,有試過再補強電源嗎?

    至於走線嘛...我會建議DC穩壓模組盡可能靠近負載端。
    嘿嘿, 所以我要post出來好吸收各家高手建議啊! :o

    這次陽謀算是達陣!

    沒錯這類clock真的很熱, 也不能讓它冷掉, 以目前固定狀況模組還是最熱的,

    大概那片L行鋁板不夠厚, 與模組接觸面不夠緊實吧!?

    DC穩壓模組盡可能靠近負載端。
    這簡單, 它與變壓器前後對調較好了, 反正環變也尚未真正固定. :)

  7. #315
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    引用 作者: Brachy 查看文章
    沒錯這類clock真的很熱, 也不能讓它冷掉, 以目前固定狀況模組還是最熱的,
    大概那片L行鋁板不夠厚, 與模組接觸面不夠緊實吧!?
    既然知道模組內有個oven加熱,為何還要為它散熱?不就成了反其道而行?
    這種東西是故意弄成溫度比較高,至少要高過可能的氣溫與箱內溫度,那麼設定的工作溫度就一定能藉由加熱達成。

    想到另一點,oven的電源與clock的電源是否能獨立?
    當溫度達到設定目標時,這時加熱電路可能會處在不時開開關關或是電流忽大忽小的狀態,
    若與clock共用同一電源,那oven造成的電源雜訊必然會影響clock。

    又,你現在用那個DC穩壓模組未免太寒酸了吧...

  8. #316
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    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    既然知道模組內有個oven加熱,為何還要為它散熱?不就成了反其道而行?
    這種東西是故意弄成溫度比較高,至少要高過可能的氣溫與箱內溫度,那麼設定的工作溫度就一定能藉由加熱達成。
    先講我的理解可能是錯的, 若錯誤則請見諒與指教!

    銣原子鐘不同於ovenized oscillator (OCXO), ovenized不是表示真的是烤箱加熱,

    也不是不斷加熱, 而是加到一定溫度後便穩定在適當的工作溫度. 所以OCXO要比一般

    石英震盪器要更穩定, OCXO晶體的溫度穩定是非常重要的.


    銣原子鐘原理是利用銣元素在兩個能階之間的"超精細轉折" (hyperfine transition),

    這種現象會呈現非常非常穩定的6.834684 GHz頻率; 而銣原子鐘內部就用"光幫浦" (

    optical pumping) 來偵測, 後與內建VCXO振盪器的頻率做交叉比對, 最後除頻至

    10MHz輸出給其他的數位時鐘做為參考(標準)頻率, 例如我diy的銣原子鐘最後是給

    Antelop Isochrone OCX做參考標準.

    簡單摘要一下就是:

    1. OCXO要加熱, 而且溫度要穩定, 所以這類石英振盪器模組最好不要好心去散熱.

    2. 銣原子鐘模組熱是因為光幫浦會熱, 保持銣元素的超精細轉折會熱, 太熱會加速老化

    內部零件. 但散熱會導致耗電增加, 因為模組必須不斷耗電保持運作狀態.



    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    又,你現在用那個DC穩壓模組未免太寒酸了吧...
    沒關係, 好聽好用先達成正常運作比較重要! :):o

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  10. #317
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    銣原子鐘原理是利用銣元素在兩個能階之間的"超精細轉折" (hyperfine transition),
    這種現象會呈現非常非常穩定的6.834684 GHz頻率; 而銣原子鐘內部就用"光幫浦" (optical pumping) 來偵測, 後與內建VCXO振盪器的頻率做交叉比對, 最後除頻至10MHz輸出給其他的數位時鐘做為參考(標準)頻率
    ...
    2. 銣原子鐘模組熱是因為光幫浦會熱, 保持銣元素的超精細轉折會熱, 太熱會加速老化
    內部零件. 但散熱會導致耗電增加, 因為模組必須不斷耗電保持運作狀態.
    這個妙喔~那麼頻率就不會是問題。
    那輸出的jitter會是由哪些因素決定呢?
    輸出是方波?還是sine波?

  11. #318
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    這個妙喔~那麼頻率就不會是問題。
    那輸出的jitter會是由哪些因素決定呢?
    輸出是方波?還是sine波?
    ken你別問我啦, 這些都不是我能回答的! (sweat)

    至於銣原子鐘應該是輸出sin波吧. :)

  12. #319
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    ken你別問我啦, 這些都不是我能回答的! (sweat)
    這就難說囉~
    你不就認真的去查出銣原子鐘的運作原理了?
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    至於銣原子鐘應該是輸出sin波吧. :)
    似乎是,那,這sine波又怎麼被clock generator引用來產生方波輸出呢?
    不可能是用數位電路常用的edge/level trigger方式啊...

    想想,若是這sine波上有個60Hz雜訊...

  13. #320
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    稍加修改的銣原子鐘:


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