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河南衛星授時同步時鐘廠家

來源: 發布時間:2023-01-29

    所述同步信息用于使偽衛星信號生成模塊中的所述脈沖寬度檢測電路檢測產生同步信號,所述的4個及以上的偽衛星信號生成模塊在時鐘信號和同步信號的作用下,發**確同步的偽衛星信號,偽衛星信號提供給偽衛星用戶。推薦的,所述基準信號源模塊包括基準信號源、分頻器、bpsk調制器和發射電路,所述基準信號源用于產生整個系統的基準時鐘信號,所述bpsk調制器為二進制相移鍵控調制器,作為相位跳變電路,所述基準信號源一路為bpsk調制器提供輸入載波信號,基準信號源另一路接入分頻器,分頻器用于將所述基準信號源輸出的信號進行分頻,分頻器將基準信號源輸出的信號分頻作為bpsk調制器的調制信號接入bpsk調制器,發射電路包括功率放大器pa和發射天線。相位跳變電路指基準信號源模塊中的bpsk調制電路,可以產生周期性的180°相位跳變。推薦的,所述偽衛星信號生成模塊,包括接收電路、時鐘恢復電路、脈沖寬度檢測電路、信息碼生成模塊、bpsk調制器和發射電路,所述接收電路包括低噪聲放大器lna、帶通濾波器bpf和驅動模塊;所述接收電路用于接收基準信號源模塊發來的信號,通過低噪聲放大器、帶通濾波器和驅動電路,提高信號的可用性。山東正瑞電子以誠信為根本,以質量服務求生存。河南衛星授時同步時鐘廠家

    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gps偽衛星定位信號。實施例3一種用于偽衛星時鐘同步的電路系統,以在北斗的b1頻段的偽衛星系統中的應用為例,包括:基準信號源模塊和4個偽衛星信號生成模塊。所述基準信號源模塊包括基準信號源、分頻器和bpsk調制器和發射電路,所述基準信號源作為所述bpsk調制器的輸入載波信號,所述分頻器將所述基準信號源分頻作為所述bpsk調制器的調制信號,發射電路包括功率放大器pa和發射天線;所述4個偽衛星信號生成模塊,包括接收電路、時鐘恢復電路、脈沖寬度檢測電路、信息碼生成模塊、bpsk調制器和發射電路,所述接收電路包括低噪聲放大器lna、帶通濾波器bpf和驅動模塊,所述時鐘恢復電路包括鑒相器pfd、電荷泵chp、環路濾波器lpf和壓控振蕩器vco。青島衛星同步時鐘如何教時山東正瑞電子與廣大客戶攜手共創碧水藍天。

    所述基準信號源用于產生整個系統的基準時鐘信號,所述分頻器將所述基準信號源分頻作為所述bpsk調制器的調制信號,發射電路包括功率放大器pa和發射天線,如圖2所示;所述4個偽衛星信號生成模塊,包括接收電路、時鐘恢復電路、脈沖寬度檢測電路、信息碼生成模塊、bpsk調制器和發射電路,如圖3所示,所述接收電路包括低噪聲放大器lna、帶通濾波器bpf和驅動模塊,所述時鐘恢復電路包括鑒相器pfd、電荷泵chp、環路濾波器lpf和壓控振蕩器vco,所述鑒相器、所述電荷泵、所述環路濾波器和所述壓控振蕩器首尾相連,所述脈沖寬度檢測電路包括延時電路和相位比較電路,所述相位比較電路的一個輸入端直接引自脈沖寬度檢測電路的輸入端,所述相位比較電路的另一個輸入端引自脈沖寬度檢測電路的輸入信號經過延時電路后的延時信號,所述相位比較電路的輸出端接到脈沖寬度檢測電路的輸出端,所述脈沖寬度檢測電路的輸入信號引自所述鑒相器的up端,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,所述分頻器1的輸出連接偽隨機碼數據生成模塊,所述分頻器2的輸出連接星歷數據生成模塊。

    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。山東正瑞電子歡迎各界朋友蒞臨參觀。

    GPS衛星時間同步設備(GPS衛星授時鐘,電力時間同步儀,北斗同步時鐘服務器)生產的GPS衛星時間同步設備采用靈活插卡式設計,冗余結構,支持雙電源熱備份,雙系統熱備和雙IRIG-B熱備,具有高精度的授時性能和守時性能。衛星時間同步裝置提供多種對時信號,包括:脈沖、串行授時報文、IRIG-B(直流、交流B碼)、DCF77、NTP網絡授時等;授時接口類型包括:光纖、RS232電平、RS485電平、空接點和網口等;各種授時信號及接口類型可靈活選擇配置。衛星時間同步裝置適應基本式、互備方式、主從方式和主備式等多種組網模式。主要應用于電力、金融、通信、交通、廣電、安防、石化、冶金、水利、**、醫療、教育、機關、IT等領域,為其提供穩定可靠高精度的時間信息。一、衛星時間同步裝置主要功能特點裝置具有主時鐘和擴展時鐘的雙重性。設備時鐘源可靈活配置,配置北斗、GPS衛星輸入板,可作為主時鐘系統應用;配置B碼輸入板或網絡板可作為擴展時鐘應用。該產品可同時接收北斗和GPS衛星信號,實現北斗衛星和GPS雙系統冗余備份,提供長期時標信息,進行同步并對外授時;也可以使用外部輸入源(包括IRIG-B(DC)和網絡授時)為時間基準進行同步并對外授時。山東正瑞電子始終堅持以人為本,恪守質量為金,同建雄績偉業。吉林衛星同步時鐘設置

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    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。目前變電站中主要應用的時鐘源為GPS衛星授時和北斗授時技術。(1)GPS衛星授時GPS(GlobalPositioningSystem)即全球定位系統,是美國從20世紀70年代開始研制的。GPS系統由專門的接收衛星發射的信號,可以獲得位置、時間和其他相關信息。GPS系統每秒發送一次信號,其時間精度在100ns以內。其時間信息包含年、月、日、時、分、秒以及1PPS(標準秒)信號,因而具有很高的頻率精度和時間精度。在綜自變電站中采用GPS衛星同步時鐘可以實現全站各系統在統一時間基準下的運行監控和事故后的故障分析。(2)北斗授時技術北斗衛星導航系統是中國**開發的全球衛星導航系統,類似于美國的GPS和歐洲的伽利略定位系統,它提供海、陸、空的全球導航定位服務,目前已經發展至第二代,授時精度可以達到20ns。目前已將13顆北斗導航系統組網衛星順利送入太空預定轉移軌道。預計在2020年建成由30多顆衛星組成的。河南衛星授時同步時鐘廠家

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