脈沖寬度檢測電路的輸入信號經過延時電路后形成延時信號;所述脈沖寬度檢測電路通過檢測所述鑒相器up端的脈沖寬度,在相位跳變時產生負脈沖,達到提取所述的同步信號的目的。所述信息碼生成模塊包括星歷數據生成模塊、偽隨機碼數據生成模塊、與邏輯模塊、輸出控制模塊、分頻器1和分頻器2,所述星歷數據生成模塊將偽衛星信號生成模塊的坐標位置編寫為星歷參數、生成所需要的星歷信息數據,所述偽隨機碼生成模塊產生與gnss信號兼容的偽隨機碼;所述分頻器1的輸入端連接至時鐘恢復電路的壓控振蕩器,分頻器1的輸出端連接偽隨機碼數據生成模塊,偽隨機碼數據生成模塊用于生成偽隨機碼,所述分頻器2的輸入端連接至分頻器1,分頻器2的輸出連接星歷數據生成模塊,星歷數據生成模塊用于生成星歷數據,星歷數據生成模塊、偽隨機碼數據生成模塊均連接至所述與邏輯模塊,與邏輯模塊用于將星歷數據和偽隨機碼進行與運算、生成所述信息碼,與邏輯模塊輸出端連接至輸出控制模塊,所述輸出控制模塊與脈沖寬度檢測電路的輸出端連接,所述輸出控制模塊的控制信號引自脈沖寬度檢測電路的輸出信號,輸出控制模塊的輸出端為所述信息碼生成模塊的輸出端,信息碼生成模塊的輸出信號為信息碼。山東正瑞電子大力弘揚開拓進取,企業精神。棗莊衛星授時時鐘同步
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。條件具備時也可采用IEEE1588網絡對時。濟南北斗衛星時鐘同步山東正瑞電子歡迎朋友們指導和業務洽談。
gps時鐘是基于新型gps高精度定位授時模塊開發的基礎型授時應用產品,能夠按照用戶需求輸出符合規約的時間信息格式,從而完成同步授時服務,其主要原理是通過gps或其他衛星導航系統的信號馴服晶振,從而實現高精度的頻率和時間信號輸出,是目前達到納秒級授時精度和穩定度在1e12量級頻率輸出的有效方式。gps時鐘接收裝置是通過與gps時鐘系統連接,及時更新準確的時間的裝置,被廣泛應用于汽車、輪船等其他設備上,根據使用環境的不同,gps時鐘接收裝置的形狀大小也是有所不同的,對于一些體積中等的輪船用gps時鐘接收裝置來說,一般是直接通過螺絲固定在輪船上的,而當裝置出現故障,需要進行維修或是更換的時候,螺絲固定方式使得在拆卸裝置的時候比較費力,若是操作不當還容易導致螺絲帽損毀,使得裝置很難拆卸下來。
GPS時鐘同步系統產品介紹隨著現在社會的高科技的快速發展,自動控制系統/安防系統對統一時鐘的要求愈加迫切,自動控制系統中,繼電保護及其各種監控系統都需要對測控對象進行采樣,這些信息要求是同步采集,從自動系統的要求來看,統一時鐘應滿足:(1)無地域局限,即在任何地區可以獲得同樣的時間信號;(2)無時間局限,即在每天的24h內的任何時間可獲得同樣的對時信號;(3)抗干擾性強,即對時信號應不受各種電磁干擾的影響;(4)時間準確,即故障分析要求安防系統的時間信息精確在1ms之內。從以上對時信號的要求特點來看,利用GPS信號作為標準時鐘源能很好地滿足自動控制系統對時的4點特性。一、gps時鐘授時方式在控制系統中與gps時鐘同步器對時主要有3種方式:串行口時間對時、時/分/秒脈沖對時、IRIG-B格式碼對時。(1)串口時間對時。同步時鐘設備獲取到標準的衛星時間之后以串行數據流的方式輸出時間信息,各種自動裝置接收每秒一次的串行時間信息獲得時間同步,串行口又分為RS232接口和RS422接口方式。(2)脈沖對時。一般的GPS接收裝置都會提供1PPS秒脈沖信號。1PPS是一個與整秒時刻對應的脈沖信號,其時間偏差<1μs,非常適合各裝置的同步。通過秒脈沖接收、放大與多路復用設備。山東正瑞電子始終堅持 “講團結,重科技,守信譽” 的治廠方針。
4)所述的脈沖寬度檢測電路通過檢測鑒相器up端的輸出信號以產生將各顆偽衛星的信息碼同時調制到載波上的同步信號。所述脈沖寬度檢測電路將鑒相器up端的脈沖信號進行延時處理,再與未延時的原始信號進行與非運算,作為輸出標志信號。在系統安裝時,通過對延時時間的合理調整,可以改變檢測電路的閾值,保證每次相位跳變時只能檢測到寬的一個脈沖信號,即只產生一個負脈沖信號。檢測到負脈沖信號時,將進入步驟(5),當檢測不到負脈沖信號時,輸出控制模塊不會將信息碼調制到載波信號上。此時系統將繼續循環檢測負脈沖信號,直到出現為止。(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。。山東正瑞電子以創百年企業、樹百年品牌為使命,傾力為客戶創造更大利益!棗莊衛星同步時鐘設置
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電力系統中合并單元、同步相量測量裝置、故障錄波器、電氣測控單元、遠方終端、保護測控一體化裝置、微機保護裝置、安全自動裝置、電能量采集裝置、計算機監控系統主站、配電網終端裝置和配電網自動化系統均需要進行對時,這些設備對時間同步準確度的要求如表1:時間的基本概念時間是物理學的一個基本參量,也是物質存在的基本形式之一,是所謂空間坐標的第四維。時間表示物質運動的連續性和事件發生的次序和久暫,其比較大特點是不可能保持恒定不變。下面介紹幾個不同的計時方式:1、世界時:UT/UT0/UT1/UT2天文學界將在英國格林尼治天文臺觀測得到的由平子夜起算的平太陽時稱作世界時,記為UT,并一直沿用至今。通過觀測恒星直接得到的世界時稱為UT0。地球的自轉軸不是固定不變的,因此需對UT0進行極移修正,并將經過極移修正得到的世界時記為UT1,則UT1=UT0+Δλ。地球的自轉速率有不規則的變化,自轉速率正在變慢,再對UT1進行地球自轉速率周期變化的改正,就得到UT2。即UT2=UT1+ΔTs=UT0+Δλ+ΔTs。2、原子時/國際原子時:TA/TAI原子物理學和量子物理學研究告訴人們,原子核**電子會產生能級躍遷,以原子由高能級向低能級躍遷時輻射出的頻率作為頻率標準。棗莊衛星授時時鐘同步
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