gps時(shí)鐘是基于新型gps高精度定位授時(shí)模塊開發(fā)的基礎(chǔ)型授時(shí)應(yīng)用產(chǎn)品,能夠按照用戶需求輸出符合規(guī)約的時(shí)間信息格式,從而完成同步授時(shí)服務(wù),其主要原理是通過gps或其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的信號(hào)馴服晶振,從而實(shí)現(xiàn)高精度的頻率和時(shí)間信號(hào)輸出,是目前達(dá)到納秒級(jí)授時(shí)精度和穩(wěn)定度在1e12量級(jí)頻率輸出的有效方式。gps時(shí)鐘接收裝置是通過與gps時(shí)鐘系統(tǒng)連接,及時(shí)更新準(zhǔn)確的時(shí)間的裝置,被廣泛應(yīng)用于汽車、輪船等其他設(shè)備上,根據(jù)使用環(huán)境的不同,gps時(shí)鐘接收裝置的形狀大小也是有所不同的,對(duì)于一些體積中等的輪船用gps時(shí)鐘接收裝置來(lái)說,一般是直接通過螺絲固定在輪船上的,而當(dāng)裝置出現(xiàn)故障,需要進(jìn)行維修或是更換的時(shí)候,螺絲固定方式使得在拆卸裝置的時(shí)候比較費(fèi)力,若是操作不當(dāng)還容易導(dǎo)致螺絲帽損毀,使得裝置很難拆卸下來(lái)。淄博正瑞電子在行業(yè)的影響力逐年提升。江蘇gps衛(wèi)星單雙面同步時(shí)鐘
高速D/A轉(zhuǎn)換電路接收FPGA生成的數(shù)字中頻并轉(zhuǎn)換為模擬中頻信號(hào),本系統(tǒng)設(shè)計(jì)4路高速D/A轉(zhuǎn)換電路,每一路D/A對(duì)應(yīng)一顆偽衛(wèi)星中頻信號(hào)。通過上變頻模塊把數(shù)字中頻信號(hào)變頻成GPSL1頻點(diǎn)偽衛(wèi)星射頻信號(hào)。射頻下變頻電路把接收到的偽衛(wèi)星信號(hào)下變頻至中頻信號(hào)。高速A/D轉(zhuǎn)換電路實(shí)現(xiàn)對(duì)射頻下變頻電路輸出的模擬中頻量化采樣。接收機(jī)信號(hào)處理部分完成對(duì)信號(hào)的捕獲、以及實(shí)現(xiàn)抗遠(yuǎn)近效應(yīng)算法和定位解算。其中DSP實(shí)現(xiàn)通道狀態(tài)檢測(cè)、可見星搜索、信號(hào)、遠(yuǎn)近效應(yīng)算法的判斷策略和定位解算,F(xiàn)PGA實(shí)現(xiàn)信號(hào)捕獲算法、抗遠(yuǎn)近效應(yīng)算法。2系統(tǒng)主要硬件電路設(shè)計(jì)上變頻電路設(shè)計(jì)上變頻電路主要是實(shí)現(xiàn)基帶模擬中頻信號(hào)變頻至GPSL1頻點(diǎn)的射頻信號(hào)。它是一款包含完整的單片VCO、I和Q下變頻混頻器和帶寬可調(diào)的低通濾波射頻導(dǎo)航芯片,工作頻率范圍是925MHz~2175MHz。本文設(shè)計(jì)的射頻下變頻電路將天線接收到的偽衛(wèi)星信號(hào)下變頻至MHz。射頻下變頻電路原理圖如圖3所示??梢詽M足系統(tǒng)性能要求。圖4是A/D轉(zhuǎn)換電路。3系統(tǒng)關(guān)鍵程序設(shè)計(jì)時(shí)鐘同步設(shè)計(jì)為了讓接收機(jī)獲得更準(zhǔn)確的頻率信號(hào),發(fā)射機(jī)部分需要對(duì)本地恒溫晶振進(jìn)行馴服。利用真實(shí)GPS時(shí)間信號(hào)長(zhǎng)穩(wěn)指標(biāo)高的優(yōu)點(diǎn)消除本地恒溫晶振長(zhǎng)期累積誤差。煙臺(tái)北斗衛(wèi)星時(shí)鐘同步淄博正瑞電子全體員工真誠(chéng)為您服務(wù)。
將多路秒脈沖同時(shí)引入站內(nèi)所有的測(cè)控裝置的秒脈沖接收輸入端。(3)IRIG-B方式對(duì)時(shí):IRIG-B碼是專為時(shí)鐘的傳輸制定的時(shí)鐘碼。每秒輸出一幀按秒、分、時(shí)、日期的順序排列的時(shí)間信息。通過上述方式,GPS時(shí)鐘同步系統(tǒng)可以把時(shí)間信息傳送到變電所內(nèi)的自動(dòng)化裝置、微機(jī)保護(hù)裝置、故障錄波裝置、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。三、GPS時(shí)鐘同步系統(tǒng)存在問題裝置時(shí)鐘同步不準(zhǔn)多數(shù)綜自系統(tǒng)使用的gps時(shí)鐘同步器為外購(gòu)設(shè)備,其性能和質(zhì)量參差不齊。對(duì)2005年以前生產(chǎn)的綜自系統(tǒng)而言,設(shè)備內(nèi)部GPS對(duì)時(shí)精度達(dá)不到功能要求。主要體現(xiàn)在GPS脈沖PPM、PPS精度不滿足小于1μs的要求。集控站GPS時(shí)鐘統(tǒng)一系統(tǒng)對(duì)時(shí)方式下時(shí)差過大集控站GPS時(shí)鐘統(tǒng)一對(duì)時(shí)方式受集控站網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)動(dòng)通道、站內(nèi)網(wǎng)絡(luò)等環(huán)節(jié)影響較大,稍有干擾,便會(huì)引起時(shí)差,且不易發(fā)現(xiàn)。同一站內(nèi)保護(hù)、測(cè)控裝置上顯示的時(shí)間相差較大早期對(duì)綜自系統(tǒng)GPS對(duì)時(shí)設(shè)備缺乏統(tǒng)一、有效的管理,對(duì)時(shí)方式不盡合理,有的設(shè)備廠家號(hào)稱有對(duì)時(shí)功能,但實(shí)際上難以實(shí)現(xiàn)。多套系統(tǒng)接入引發(fā)對(duì)時(shí)混亂保信系統(tǒng)與后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)同時(shí)接入保護(hù)裝置的通訊口,如兩套系統(tǒng)均有對(duì)時(shí)功能,則容易引發(fā)對(duì)時(shí)混亂。
所述的偽隨機(jī)碼生成模塊產(chǎn)生與北斗信號(hào)兼容的偽隨機(jī)碼,且所述的多路偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊中的每個(gè)模塊采用不同的偽隨機(jī)碼,所述輸出控制模塊在所述同步信號(hào)的同步下,開始按照頻率。將信息碼通過bpsk方式調(diào)制到所述同頻同相的載波上,所述發(fā)射電路將調(diào)制好的偽衛(wèi)星信號(hào)通過天線發(fā)射到待定位空間中,為偽衛(wèi)星用戶提供偽衛(wèi)星定位信號(hào)。實(shí)施例4一種利用實(shí)施例3所述基于gps的l1頻段的偽衛(wèi)星時(shí)鐘同步的電路系統(tǒng)的工作方法,具體步驟包括:(1)所述基準(zhǔn)信號(hào)源模塊通過分頻器將基準(zhǔn)信號(hào)源分頻為周期為兩倍北斗d1電文主幀周期(60s)的信號(hào),再通過所述bpsk調(diào)制器將基準(zhǔn)信號(hào)源的信號(hào)和分頻得到的信號(hào)進(jìn)行bpsk調(diào)制,產(chǎn)生每隔一個(gè)主幀周期(30s)相位跳變180°的基準(zhǔn)信號(hào),并發(fā)送給距離基準(zhǔn)信號(hào)源模塊間距完全相等的各個(gè)偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊,保證各個(gè)偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊收到的信號(hào)嚴(yán)格同頻同相。(2)所述的各個(gè)偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊接收基準(zhǔn)信號(hào)源模塊發(fā)送來(lái)的同頻同相的信號(hào),通過所述的接收電路對(duì)收到的信號(hào)進(jìn)行濾波、低噪聲放大和信號(hào)驅(qū)動(dòng),增加接收到的信號(hào)的可用性。(3)所述的時(shí)鐘恢復(fù)電路將接收電路處理后的信號(hào)作為輸入?yún)⒖夹盘?hào),利用負(fù)反饋的原理進(jìn)行相位鎖定。淄博正瑞電子創(chuàng)新發(fā)展,努力拼搏。
即所謂的原子頻率標(biāo)準(zhǔn)(原子頻標(biāo))。以原子頻標(biāo)為基準(zhǔn)的時(shí)間計(jì)量系統(tǒng)稱為原子時(shí),簡(jiǎn)稱TA。國(guó)際時(shí)間局建立的原子時(shí)被國(guó)際計(jì)量大會(huì)指定為國(guó)際原子時(shí),命名為TAI。3、協(xié)調(diào)世界時(shí):UTC我國(guó)電力系統(tǒng)主要使用協(xié)調(diào)世界時(shí)(UTC),它了國(guó)際原子時(shí)TAI和世界時(shí)UT1這兩種時(shí)間尺度的結(jié)合。UTC的定義為UTC(t)—TAI(t)=N秒(N為整數(shù))|UTC(t)—UT1(t)|<UTC的具體實(shí)施辦法是取消頻偏調(diào)整,使UTC秒長(zhǎng)嚴(yán)格等于TAI秒長(zhǎng),在時(shí)刻上又使UTC接近于UT1。這樣由地球自轉(zhuǎn)速率不均勻性造成的UT1與TAI的差值采用在UTC時(shí)刻中加1s或減1s的閏秒(即跳秒)措施來(lái)補(bǔ)償。閏秒的時(shí)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(gè)日期的一分鐘為61s或者59s。由于地球自轉(zhuǎn)速度的不均勻性,近20年來(lái),世界時(shí)每年比原子時(shí)大約慢1s,二者間的差逐年累積,到2013年已達(dá)35s。時(shí)鐘源用于提供標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào),授時(shí)系統(tǒng)主要包括無(wú)線授時(shí)和有線授時(shí)兩類。無(wú)線授時(shí)系統(tǒng)包括美國(guó)GPS(GlobalPositioningSystem)導(dǎo)航系統(tǒng)、歐洲伽利略(Galileo)導(dǎo)航系統(tǒng)、中國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)和俄羅斯全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GLINASS)等;有線授時(shí)系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)或?qū)>€作為載體,例如通信網(wǎng)絡(luò)授時(shí)系統(tǒng)。淄博正瑞電子公司依托便利的區(qū)位和人才優(yōu)勢(shì)。煙臺(tái)北斗衛(wèi)星時(shí)鐘同步
淄博正瑞電子降低客戶風(fēng)險(xiǎn)才是能夠良好合作的開始。江蘇gps衛(wèi)星單雙面同步時(shí)鐘
通過相位誤差反饋對(duì)輸入?yún)⒖夹盘?hào)進(jìn)行時(shí)鐘恢復(fù),輸出頻率為衛(wèi)星載波頻率,所述時(shí)鐘恢復(fù)電路用于保證各個(gè)偽衛(wèi)星生成模塊產(chǎn)生的載波信號(hào)同頻同相,所述的時(shí)鐘恢復(fù)電路還用于檢測(cè)輸入信號(hào)中的相位跳變信息,保證在輸出載波信號(hào)不受影響的情況下,內(nèi)部的鑒相器輸出相位誤差信號(hào),所述相位誤差信號(hào)為具有一定寬度的脈沖信號(hào),所述脈沖寬度檢測(cè)電路通過檢測(cè)所述鑒相器up端的脈沖寬度,在相位跳變時(shí)產(chǎn)生負(fù)脈沖,達(dá)到提取所述的同步信號(hào)的目的,所述信息碼生成模塊中的所述星歷數(shù)據(jù)生成模塊將偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊的坐標(biāo)位置編寫為gps星歷參數(shù),生成所需要的gps星歷數(shù)據(jù),所述的偽隨機(jī)碼生成模塊產(chǎn)生與gps信號(hào)兼容的偽隨機(jī)碼,且所述的多路偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊中的每個(gè)模塊采用不同的偽隨機(jī)碼,所述輸出控制模塊在所述同步信號(hào)的同步下,開始按照頻率。將信息碼通過bpsk方式調(diào)制到所述同頻同相的載波上,所述發(fā)射電路將調(diào)制好的偽衛(wèi)星信號(hào)通過天線發(fā)射到待定位空間中,為偽衛(wèi)星用戶提供偽衛(wèi)星定位信號(hào)。實(shí)施例2一種利用實(shí)施例1所述基于gps的l1頻段的偽衛(wèi)星時(shí)鐘同步的電路系統(tǒng)的工作方法,具體步驟包括:(1)所述基準(zhǔn)信號(hào)源模塊通過分頻器將基準(zhǔn)信號(hào)源分頻為周期為兩倍gps幀周期。江蘇gps衛(wèi)星單雙面同步時(shí)鐘
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