能夠提供更可靠、穩定的時間信號。裝置具有智能學習算法,在馴服晶振過程中能夠不斷“學習”晶振的漂移等特性,并將這些參數存入板載存儲器中,同時具有智能狀態切換功能,能夠智能判別GPS和北斗接收系統的穩定性,并提供多種時間基準配置方法,可以設置GPS或北斗為主用參考源,當主用參考源不穩定或不可用時,能夠自動切換到備用系統上;如果主備系統都**擾不可用時,裝置能夠自動切換到保持模式,根據歷史工作性能參數馴服晶振,繼續提供高可靠性的時間和頻率基準信息輸出。裝置采用全模塊化結構設計,其輸入、輸出、電源等均可靈活配置,并具有豐富的各類模塊及板卡供選擇(特殊需求可提供定制服務),對時信號的種類和數量都可根據需要靈活選擇配置。淄博正瑞電子產品**國內。濰坊北斗衛星同步時鐘找哪家以客為尊
網絡時間服務器正常工作時,該信號將作為母鐘的時間基準;網絡時間服務器出現故障時,母鐘將采用自身的高穩晶振做為時間基準。母鐘通過標準的RS422接口向所屬子鐘發送校準后的標準時間信號,同時可接收子鐘回送的工作狀態信息,并可將所控子鐘的工作狀態信息回送到監控終端,在監控計算機上顯示。母鐘通過標準的RS232接口與監控計算機相連,以實現對時鐘系統主要設備的監控,以及監控計算機的時間。電源停電時,中心母鐘在備用電源支持下仍可正常工作24小時。中心母鐘能與GPS進行同步校時,保持同步。停電96小時以內,供電恢復時能自動追蹤,與標準時間同步。中心母鐘能與GPS進行自動校時,保持同步。母鐘同步誤差≤10ms。停電96小時以內供電恢復時,能自動追蹤到標準時間。監控終端在中心機房內設置時鐘系統的控制管理終端(即監控計算機),監控界面采用全中文顯示、下拉菜單模式,具有良好的人機對話界面,其優良的開放性和可擴充性便于顯示子鐘數量的更改,它通過標準的RS232接口與中心母鐘相連,具有集中維護功能和自診斷功能,可進行故障管理、一般性能管理、配置管理及安全管理,其監控軟件界面如圖2所示。監控終端包括監控計算機。安徽衛星同步時鐘廠家淄博正瑞電子提供更多面的售后服務。
即所謂的原子頻率標準(原子頻標)。以原子頻標為基準的時間計量系統稱為原子時,簡稱TA。國際時間局建立的原子時被國際計量大會指定為國際原子時,命名為TAI。3、協調世界時:UTC我國電力系統主要使用協調世界時(UTC),它了國際原子時TAI和世界時UT1這兩種時間尺度的結合。UTC的定義為UTC(t)—TAI(t)=N秒(N為整數)|UTC(t)—UT1(t)|<UTC的具體實施辦法是取消頻偏調整,使UTC秒長嚴格等于TAI秒長,在時刻上又使UTC接近于UT1。這樣由地球自轉速率不均勻性造成的UT1與TAI的差值采用在UTC時刻中加1s或減1s的閏秒(即跳秒)措施來補償。閏秒的時間定在6月30日或12月31日,也就是說使UTC在6月30日或12月31日這兩個日期的一分鐘為61s或者59s。由于地球自轉速度的不均勻性,近20年來,世界時每年比原子時大約慢1s,二者間的差逐年累積,到2013年已達35s。時鐘源用于提供標準時鐘信號,授時系統主要包括無線授時和有線授時兩類。無線授時系統包括美國GPS(GlobalPositioningSystem)導航系統、歐洲伽利略(Galileo)導航系統、中國北斗導航系統和俄羅斯全球導航衛星系統(GLINASS)等;有線授時系統以網絡或專線作為載體,例如通信網絡授時系統。
預計在2020年建成由30多顆衛星組成的,覆蓋全球的“北斗”衛星導航定位系統。北斗時間系統,簡稱北斗時(BDT),是一個連續的時間系統,秒長取國際單位制SI秒,起始歷元為2006年1月1日0時0分0秒協調世界時(UTC)。BDT與UTC的偏差保持在100ns以內。變電站GPS時間同步系統由主時鐘、擴展時鐘和時間同步信號傳輸通道組成,主時鐘和擴展時鐘均由時間信號接收單元、時間保持單元和時間同步信號輸出單元組成。因智能變電站對時間同步采集需求較高,為保證實時數據采集時間的一致性,智能變電站應配置一套全站公用的時間同步系統,主時鐘應雙重化配置。時鐘同步精度和守時精度滿足站內所有設備的對時精度要求,異常時鐘信息的防誤、主從時鐘的傳輸延時補償等滿足智能化變電站同步采樣要求。智能變電站宜采用主備式時間同步系統,由兩臺主時鐘、多臺從時鐘和信號傳輸介質組成,為被授時設備/系統對時。主時鐘采用雙重化配置,支持北斗授時系統和GPS標準授時信號,優先采用北斗授時系統。主時鐘對從時鐘授時,從時鐘為被授時設備/系統對時。時間同步精度和守時精度滿足站內所有設備的對時精度要求。站控層設備宜采用SNTP對時方式,間隔層和過程層設備宜采用直流IRIG-B碼對時方式。淄博正瑞電子成功的闖出一條企業發展之路。
5)所述信息碼生成模塊中的所述輸出控制模塊在接收到脈沖寬度檢測電路輸出的負脈沖之后,開始將信息碼調制到載波信號上,保證各個偽衛星生成模塊的初始碼相位相同。同時,所述的輸出控制模塊在分頻器1和分頻器2的作用下,控制信息碼生成模塊在接收到個同步信號之后,按照頻率,即只需要同步一次,各個偽衛星生成模塊就能根據個同步信號產生后續的同步信號,保證持續同步發射偽衛星信號。而所述的基準信號源模塊產生的相位突變是周期性的,可以用于周期性的同步,減少由于只經過一次同步產生的時鐘的偏差,保證系統的穩定性。(6)所述的bpsk調制模塊以所述時鐘恢復電路輸出的同頻同相的信號為載波信號,以信息碼生成模塊產生的初始碼相位相同的信息碼作為調制信號,進行bpsk調制,產生需要的偽衛星信號。所述的同頻同相和所述的初始碼相位相同均指各個偽衛星信號生成模塊之間的信號關系。(7)所述偽衛星信號生成模塊中的發射電路將步驟(6)中所述bpsk調制模塊產生的偽衛星信號進行功率放大后,通過天線發射到待定位空間中,為偽衛星用戶提供所需要的北斗偽衛星定位信號。淄博正瑞電子追求客戶的數量遠不是我們的目的。濰坊北斗衛星同步時鐘找哪家以客為尊
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節省了系統的成本。2.本發明通過設計一種時鐘同步的硬件電路系統,進行各顆偽衛星的時鐘同步,保證各顆偽衛星發射的偽衛星信號的載波相位和初始碼相位相同,提高了偽衛星系統中偽距觀測值的準確性。3.本發明通過一個基準信號源模塊為整個偽衛星系統提供參考時鐘信息,由與基準信號源模塊完全等距的時鐘恢復電路進行時鐘的恢復,保證了恢復出的載波相位的高精度同步。4.本發明采用相位跳變結合脈沖寬度檢測電路進行同步信號的獲取,電路結構較為簡單,相比較編解碼確定同步信號的方法,節約了硬件資源,提高了初始碼相位的精度,進而提高偽衛星定位系統的定位精度。5.本申請方案整體系統結構簡單,無需本地時鐘,無需精細授時,信源模塊和偽衛星信號模塊之間采用無線發射的方式,節省了光纖、監測站和網絡管理中心等成本。且本申請方案針對各個偽衛星模塊之間的信號同步問題,不僅是原理性的解決方案,而是設計了一種具體的電路級的時鐘同步系統。附圖說明圖1是本發明所述偽衛星時鐘同步系統的原理框圖;圖2是本發明所述的基準信號源模塊的電路圖;圖3是本發明所述的偽衛星信號生成模塊的電路圖。圖4是本發明所述的脈沖寬度檢測電路的一種實現電路圖。濰坊北斗衛星同步時鐘找哪家以客為尊
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