GPS时钟系统,GPS子母钟系统GPS时钟系统,GPS子母钟系统GPS时钟系统,GPS子母钟系统GPS时钟系统,GPS子母钟系统GPS时钟系统,GPS子母钟系统GPS时钟系统,GPS子母钟系统一、GPS子母钟设备概述:医院学校网络子母钟系统是由高精度GPS(北斗)网络母钟、***,高稳定性系统网络子钟、智能化控制设备及其它配套设备组成的计时和时钟显示系统,其作用是为保证校园或医院网络提供标准统一的时间服务。GPS(北斗)网络子母钟系统是我公司**研发,拥有自主知识产权的,根据多年行业经验,按照我体育场馆的设计与使用习惯设计的计时与显示系统。二、GPS子母钟特点:本系统能够采集来自于GPS的标准时间信号,经中心网络母钟处理后发至系统的各个部分,实现无累积误差运行。本系统对中心网络母钟的关键部位采用双重热备份,当主单元发生故障时,能够自动切换到备用单元,实现主备之间的自动转换。系统采用分布式结构,便于用户按照自己的需要进行配置和扩容。系统采用了人性化的设计,使界面整洁、直观,更由于单片机技术的引进与完善,使得系统的自动化程度很高,操作极为简单。本系统采用了目前国际上流行的模块化设计,实现点对点监控、自动报警功能,采用标准元器件。淄博正瑞电子信任是合作的基石。济宁gps一卫星同步时钟
避免距离过长造成的电源电压压降过大,影响子钟设备的正常运行。学校无线GPS时钟:雷鸣电子科技,学校GPS时钟案例1,外观:外壳钣金加工,黑色亚光,前面板茶色有机玻璃,两侧含散热孔,美观大方。2,使用方法:壁挂式,只需接入电源220交流电,使用方便。3,显示内容:标准北京时间(时分秒),分秒不差。4,适用场所:特别适合学校、车站等公共场合使用,内置高精度晶振。在学校考试等时间,屏蔽电波信号的时候,自动无缝切换到自走时状态,内置高精度5PPM晶振,自走时状态下,在12小时内误差小于1秒。机场无线GPS时钟:显示北京时间、协调世界时,误差小于100毫秒;显示时、分、秒,公历年月日、阴历、温度信息。被多家机场应用于航站楼等。方便旅客了解时间,并为旅客工作生活安排好作息时间方便旅客在机场及时办理各种登机手续,提供准确时间,避免误机;提高航班正点率,并为机场各处工作人员提供准确时间,及时准确安排好各项工作。以上关于GPS时钟的相关知识就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。济宁gps一卫星同步时钟淄博正瑞电子以创百年企业、树百年品牌为使命,倾力为客户创造更大利益!
卫星同步时钟是针对商业应用场合开发的一款小型卫星同步时钟,支持美国GPS、中国北斗信号输入,采用高精度TCXO晶振保持时间精度,输出与UTC时间高度同步的时间信息。装置具有标准串口报文、IRIG-B、DCF77及(PPS/PPM/PPH)、网络NTP等对时接口输出。输入与输出接口模块可选,主要应用于小型化的工业现场及商业局域网对时。技术特性◇装置输出的1PPS信号不受外部信号跳变带来的影响,复现UTC时间基准;◇时间报文输出采用了双CPU并行处理技术,串口报文发送时刻为秒的准时沿,误差不大于+;◇脉冲输出采用脉冲大电流发生电路,使光电隔离空接点能输出高精度的脉冲信号,误差不大于3μs;◇采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术,产生高精度的IRIG-B(AC)码,精度可达5μs;◇采用闭环控制守时技术,采用TCXO守时精度为15μs/min。典型功能◇采用桌面式或导轨式安装,可选2个插卡式功能模块,多输出24路信号;◇支持GPS、北斗时间基准;实现时间信号源之间的无缝切换;◇丰富的输出接口类型:OC门、RS232、RS485、光纤和TTL方式输出;◇丰富的输出时标信号类型:网络SNTP/NTP、串口报文、IRIG_B、PPS/M/H、DCF77等;◇具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时。
从而产生所需要的同频同相的卫星载波频率的载波信号。所述的同频同相信号是指各个伪卫星生成模块用作载波的信号是同频同相信号。所述的时钟恢复电路中的鉴相器用于输出信号和参考信号的相位比较,并将输出信号和参考信号的相位差值输出。所述鉴相器和电荷泵均工作在,所述鉴相器在时钟恢复电路锁定之后输出为周期性的尖峰脉冲。当所述时钟恢复电路接收到180°相位跳变后,所述鉴相器会向所述电荷泵输出一组宽脉冲以平衡相位跳变带来的影响,并保证电路仍然处在锁定状态。(4)所述的脉冲宽度检测电路通过检测鉴相器up端的输出信号以产生将各颗伪卫星的信息码同时调制到载波上的同步信号。所述脉冲宽度检测电路将鉴相器up端的脉冲信号进行延时处理,再与未延时的原始信号进行与非运算,作为输出标志信号。在系统安装时,通过对延时时间的合理调整,可以改变检测电路的阈值,保证每次相位跳变时只能检测到宽的一个脉冲信号,即只产生一个负脉冲信号。检测到负脉冲信号时,将进入步骤(5),当检测不到负脉冲信号时,输出控制模块不会将信息码调制到载波信号上。此时系统将继续循环检测负脉冲信号,直到出现为止。。淄博正瑞电子会为您提供专业培训,科学管理与运营。
高速D/A转换电路接收FPGA生成的数字中频并转换为模拟中频信号,本系统设计4路高速D/A转换电路,每一路D/A对应一颗伪卫星中频信号。通过上变频模块把数字中频信号变频成GPSL1频点伪卫星射频信号。射频下变频电路把接收到的伪卫星信号下变频至中频信号。高速A/D转换电路实现对射频下变频电路输出的模拟中频量化采样。接收机信号处理部分完成对信号的捕获、以及实现抗远近效应算法和定位解算。其中DSP实现通道状态检测、可见星搜索、信号、远近效应算法的判断策略和定位解算,FPGA实现信号捕获算法、抗远近效应算法。2系统主要硬件电路设计上变频电路设计上变频电路主要是实现基带模拟中频信号变频至GPSL1频点的射频信号。它是一款包含完整的单片VCO、I和Q下变频混频器和带宽可调的低通滤波射频导航芯片,工作频率范围是925MHz~2175MHz。本文设计的射频下变频电路将天线接收到的伪卫星信号下变频至MHz。射频下变频电路原理图如图3所示。可以满足系统性能要求。图4是A/D转换电路。3系统关键程序设计时钟同步设计为了让接收机获得更准确的频率信号,发射机部分需要对本地恒温晶振进行驯服。利用真实GPS时间信号长稳指标高的优点消除本地恒温晶振长期累积误差。欢迎各界朋友莅临参观。济宁gps一卫星同步时钟
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所有天线模块的电路和元件都装在一个密封的天线组件内。主要元器件有低剖面微带插拔天线,陶瓷射频滤波器(即预选器)和信号前置放大器。天线模块设计并调谐在能有效接收GPS卫星发送的L1波部分信号(标称频率为)。一但接收到信号,信号将被放大后送入M12。天线模块内的信号前置放大是可以通过M12供给的外部电源实现的。天线模块直接从M12的天线连接器获取标称为20MA电流的5伏直流电源。天线模块的连接与安装:天线模块内有一个特殊设计的低剖面天线,它与M12配合使用。天线接收的GPS信号在天线组合内进行放大,然后经电缆传至M12模块进行处理。天线安装在一个塑料盒内,以保护其不受恶劣环境的影响。对电缆与连接器的要求:天线模块转发接收到的GPS信号和从模块接收电源的功率(5Vdc,20mA)是通过同一条电缆的。建议使用RG-58同轴电缆连接天线模块和模块。装在天线模块基板上的射频插座作为天线电路连接的接口。请注意,电缆上的功率损耗在频率为(对GPS的L1波段)时不得超过6dB。为满足6dB损耗的要求,RG-58电缆的长度应限制在6米以内。天线模块与模块之间的连接电缆两端必须使用直角超小型插入式连接器。请注意,RG-58电缆的内导线应该是绞合线。如果使用实心内导线。济宁gps一卫星同步时钟
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