时钟系统基本参数
  • 品牌
  • CANARE,Neutrik,LEMO,Konghoi,FI
  • 型号
  • 时钟
时钟系统企业商机

市场上GPS同步装置及gps时钟同步服务器千差万别,价格性能更是参差不一,如何根据自己的需求来选择,主要根据如下几个要素;首先是授时精度,虽然各型GPS模块都说精度达到100ns,这个精度指标是有条件有前提的,通常是指在一定的概率下,而用户将它开发成授时设备,其精度需要重新评估和界定;比如开发成串口授时型的GPS时钟,按照9600波特率,其发一个字节的时间即100μs,再加上用户PC或者其他CPU解调的时间差,精度肯定在ms级别。如果再做不好,精度到几百毫秒都很有可能。其次,GPS脉冲不是在每一秒都保证在精度范围内,所以一般要将GPS的秒脉冲用来驯服晶振,通过晶振分频来再生秒脉冲,这样就克服了GPS秒脉冲的不确定性。当然选择什么精度的晶振也影响到终产品的价格。还有就是面对授时应用的一些特性,比如断信号后的精度保持时间长短,以及1PPS与本地所需时标信号的对齐调整,这些都需要GPS同步时钟的相应设计。数字子钟有3寸和5寸两种类型显示尺寸,其功能完全一致,根据客户需求及使用场合的不同来选择。河南智能化时钟系统使用方法

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授时系统是一种远程精度较高的大型无线电导航系统,在无线电导航领域,它属于陆基,低频,脉冲相位导航体制。作为陆基导航系统,它由陆基设施,用户设备,传播媒介和应用4部分组成。其陆基设施包括形成台链的一组发射台,工作区监控站,台链控制中心等。一个台链由若干发射台组成,台链中有一个发射台称为主台,其余台都称为副台。发射台的作用是按照系统要求的信号格式和信号波形成不间断地发射大功率无线电导航信号,供用户设备接收定位。所有发射的无线电导航信号要求准确,稳定,可行,不间断工作,其精度要求高,技术比较复杂。检测站要连续检测整个台链的同步情况及各个台的信号质量,并将自己测得的时差,信号包周差及信号场强等通过数传或电报适时地送至控制中心。控制中心对监测站送来的数据进行适当处理后,对发射台发出必要的控制指令,使副台发射信号与主台发射信号同步起来。用户接收到的地波信号,由于受地波传播不确定因素的影响,要对接收机测量的地波信号的到达时间进行二次行为因子改正,才能提高组合导航定位的精度。从某种意义上讲,ASF修正的优劣,将决定星地组合导航的定位精度。湖北体育场自动化时钟系统性能母钟的天线一般为30米,天线探头通常架设建筑物顶部。

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全球定位系统(Global Positioning System,GPS)由一组美国部在1978年开始陆续发射的卫星所组成,共有24颗卫星运行在6个地心轨道平面内,根据时间和地点,地球上可见的卫星数量一直在4颗至11颗之间变化。GPS时钟是一种接受GPS卫星发射的低功率无线电信号,通过计算得出GPS时间的接受装置。为获得准确的GPS时间,GPS时钟必须先接受到至少4颗GPS卫星的信号,计算出自己所在的三维位置。在已经得出具位置置后,GPS时钟只要接受到1颗GPS卫星信号就能保证时钟的走时准确性。作为火电厂的标准时钟,我们对GPS时钟的基本要求是:至少能同时跟踪8颗卫星,有尽可能短的冷、热启动时间,配有后备电池,有高精度、可灵活配置的时钟输出信号。

时码分配器,也叫HUB转接器,是一种光电隔离型分配器,采用S485标注协议,用于向各个子钟传输RS485信号,只使用于485架构的时钟系统。时码分配器将输入的标准时码信号分配为多路输出,用于具有多台或者多路高质量时钟或时统设备,以满足用户多台时钟同时使用的应用环境。同时有效隔离母钟与子钟,避免因母钟与子钟设备间的地电位差、以及静电、雷击和浪涌给时钟设备造成的损害,时码分配器可满足设备需要多路统一的时间信号的需求,实现设备在工作和生产中的时间同步,从而节省人力物力等成本。北斗定位,自动校时,智能母钟子钟。

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众所周知,计算机的时钟一般都采用石英晶体振荡器。晶振体连续产生一定频率的时钟脉冲,计数器则对这些脉冲进行累计得到时间值。由于时钟振荡器的脉冲受环境温度、匀载电容、激励电平以及晶体老化等多种不稳定性因素的影响,故时钟本身不可避免地存在着误差。例如,某精度为±20ppm的时钟,其每小时的误差为:(1×60×60×1000ms)×(20/10.6)=72ms,一日的累计误差可达1.73s;若其工作的环境温度从额定25℃变为45℃,则还会增加±25ppm的额外误差。可见,DCS中的时钟若不经定期同步校准,其自由运行一段时间后的误差可达到系统应用所无法忍受的程度。随着晶振制造技术的发展,目前在要求高精度时钟的应用中,已有各种高稳定性晶振体可供选用,如TCXO(温度补偿晶振)、VCXO(压控晶振)、OCXO(恒温晶振)等。同时有效隔离母钟与子钟,避免因母钟与子钟设备间的地电位差、以及静电、雷击和浪涌给时钟设备造成的损害。北京优势时钟系统厂家

在一个网络中,只需一台网络时间服务器便可轻松实现网络中的所有计算机的自动校时任务。河南智能化时钟系统使用方法

标准时钟系统

注1:基于传输介质,分为有线传输(RS485和网络)和无线传输(WiFi信号和4G信号);基于信号来源,分为卫星时钟(GPS、北斗等)和物联网时钟(4G信号,需要安装物联网通讯卡,同时支付相关费用)。注2:基于WiFi信号传输时钟信号来源于局域网,其源头既可以是机房端接收的卫星信号,也有可能是4G信号(子钟不插卡,母钟接收4G网络信号)。基于4G信号传输,其机房端没有母钟,每个子钟都是单独个体,需要安装物联网卡,按流量收费。 河南智能化时钟系统使用方法

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