[发明专利]晶体振荡器频率补偿的方法、装置、电子设备和存储介质在审

专利信息
申请号: 201910572695.3 申请日: 2019-06-28
公开(公告)号: CN110289812A 公开(公告)日: 2019-09-27
发明(设计)人: 杨鑫 申请(专利权)人: OPPO广东移动通信有限公司
主分类号: H03B5/04 分类号: H03B5/04;H03B5/20
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 代理人: 张润
地址: 523860 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 晶体振荡器 频率偏差 晶体振荡器频率 实时补偿 全球导航卫星系统 存储介质 电子设备 可调电容 无线网络 电容 定位误差 频率变化 时间滞后 实时调整 首次使用 相关参数 检测 替代 应用
【说明书】:

发明公开了一种晶体振荡器频率补偿的方法、装置、电子设备和存储介质,其中,该方法包括:获取无线网络中信号的频率偏差值;根据频率偏差值对与晶体振荡器相连的可调电容的电容值进行调整,以实现对晶体振荡器频率补偿,该方法通过检测无线网络中信号的频率变化值,来实时调整可调电容的电容值,进而对晶体振荡器的频率偏差实时补偿,替代了温度实时补偿晶体振荡器的频率偏差特性中相关参数的调整对晶体振荡器的频率偏差实时补偿,使晶体振荡器一直处于最好的工作状态,解决了晶体振荡器在全球导航卫星系统应用中时间滞后性差,首次使用时定位误差大的问题,进而提高了全球导航卫星系统的定位精度。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种晶体振荡器频率补偿的方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质。

背景技术

目前,全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,简称GNSS)在政治、经济、军事等方面的应用越来越广泛,在GNSS定位原理中,通过卫星发射信号到达GNSS接收模组的时间乘以电磁波的传播速率,来估算卫星与终端设备之间的距离,终端设备的时钟记录卫星发射信号到达GNSS接收模组的时间,因此,终端设备的时钟准确度会直接影响GNSS的定位精度。另外,石英晶体本身具有压电效应,晶体振荡器可产生非常稳定的谐振频率,该频率可作为GNSS定位中终端设备的时钟频率(频率是时间的倒数)。

相关技术中,通过温度实时补偿晶体振荡器的频率偏差特性,晶体振荡器的温度-频率偏差特性近似于一元三次方程,f(t)=C3*(t-t0)^3+C2*(t-t0)^2+C1*(t-t0)+C0,其中f(t)表示频率偏差,t表示温度,t0、C0、C1、C2、C3为常量;通过先采集温度-频率数据,再绘制成曲线,然后推算出C0、C1、C2和C3参数,最后将C0、C1、C2和C3参数写入寄存器以实现对晶体振荡器的频率偏差进行温度实时补偿。

但是,C0,C1,C2和C3参数从采样-绘图-推算-写入四个步骤,需要数十分钟甚至高达数小时的时间,对于GNSS应用来说,其时间滞后性非常差,无法解决首次使用时定位误差大的问题。

发明内容

本发明的目的旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

为此,本发明的第一个目的在于提出一种晶体振荡器频率补偿的方法,该方法解决了现有技术中晶体振荡器频率补偿所需时间过长而导致GNSS定位误差大的问题,进而提高了GNSS的定位精度。

本发明的第二个目的在于提出一种晶体振荡器频率补偿的装置。

本发明的第三个目的在于提出一种电子设备。

本发明的第四个目的在于提出一种计算机可读存储介质。

为达上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种晶体振荡器频率补偿的方法,应用于晶体振荡器的频率补偿电路,频率补偿电路包括:晶体振荡器和与所述晶体振荡器相连的可调电容,所述方法包括:获取无线网络中信号的频率偏差值;根据所述频率偏差值对所述可调电容的电容值进行调整,以实现对所述晶体振荡器频率补偿。

本发明实施例的晶体振荡器频率补偿的方法,应用于晶体振荡器的频率补偿电路,所述频率补偿电路包括:晶体振荡器和与所述晶体振荡器相连的可调电容,其中方法可获取无线网络中信号的频率偏差值;根据所述频率偏差值对所述可调电容的电容值进行调整,以实现对所述晶体振荡器频率补偿。该方法通过检测无线网络中信号的频率变化值,来实时调整可调电容的电容值,进而对晶体振荡器的频率偏差实时补偿,替代了温度实时补偿晶体振荡器的频率偏差特性中C0、C1、C2和C3参数的调整对晶体振荡器的频率偏差实时补偿,使晶体振荡器一直处于最好的工作状态,解决了现有技术中晶体振荡器频率补偿所需时间过长而导致GNSS定位误差大的问题,大大缩短了晶体振荡器频率补偿所需时间,解决了首次使用GNSS系统时定位误差大的问题,进而提高了GNSS的定位精度。

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