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(xiàn)授時(shí)和有線(xiàn)授時(shí)兩類(lèi)。無(wú)線(xiàn)授時(shí)系統(tǒng)包括美國(guó)GPS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(xiàn)授時(shí)系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)或?qū)>€(xiàn)作為載體,例如通信網(wǎng)絡(luò)授時(shí)系統(tǒng)。目前變電站中主要應(yīng)用的時(shí)鐘源為GPS衛(wèi)星授時(shí)和北斗授時(shí)技術(shù)。(1)GPS衛(wèi)星授時(shí)GPS(GlobalPositioningSystem)即全球定位系統(tǒng),是美國(guó)從20世紀(jì)70年代開(kāi)始研制的。GPS系統(tǒng)由專(zhuān)門(mén)的接收衛(wèi)星發(fā)射的信號(hào),可以獲得位置、時(shí)間和其他相關(guān)信息。GPS系統(tǒng)每秒發(fā)送一次信號(hào),其時(shí)間精度在100ns以?xún)?nèi)。其時(shí)間信息包含年、月、日、時(shí)、分、秒以及1PPS(標(biāo)準(zhǔn)秒)信號(hào),因而具有很高的頻率精度和時(shí)間精度。在綜自變電站中采用GPS衛(wèi)星同步時(shí)鐘可以實(shí)現(xiàn)全站各系統(tǒng)在統(tǒng)一時(shí)間基準(zhǔn)下的運(yùn)行監(jiān)控和事故后的故障分析。(2)北斗授時(shí)技術(shù)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國(guó)**開(kāi)發(fā)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),類(lèi)似于美國(guó)的GPS和歐洲的伽利略定位系統(tǒng),它提供海、陸、空的全球?qū)Ш蕉ㄎ环?wù),目前已經(jīng)發(fā)展至第二代,授時(shí)精度可以達(dá)到20ns。目前已將13顆北斗導(dǎo)航系統(tǒng)組網(wǎng)衛(wèi)星順利送入太空預(yù)定轉(zhuǎn)移軌道。預(yù)計(jì)在2020年建成由30多顆衛(wèi)星組成的。淄博正瑞電子成功的闖出一條企業(yè)發(fā)展之路。日照衛(wèi)星時(shí)鐘同步時(shí)鐘
GPS時(shí)鐘同步系統(tǒng)產(chǎn)品介紹隨著現(xiàn)在社會(huì)的高科技的快速發(fā)展,自動(dòng)控制系統(tǒng)/安防系統(tǒng)對(duì)統(tǒng)一時(shí)鐘的要求愈加迫切,自動(dòng)控制系統(tǒng)中,繼電保護(hù)及其各種監(jiān)控系統(tǒng)都需要對(duì)測(cè)控對(duì)象進(jìn)行采樣,這些信息要求是同步采集,從自動(dòng)系統(tǒng)的要求來(lái)看,統(tǒng)一時(shí)鐘應(yīng)滿(mǎn)足:(1)無(wú)地域局限,即在任何地區(qū)可以獲得同樣的時(shí)間信號(hào);(2)無(wú)時(shí)間局限,即在每天的24h內(nèi)的任何時(shí)間可獲得同樣的對(duì)時(shí)信號(hào);(3)抗干擾性強(qiáng),即對(duì)時(shí)信號(hào)應(yīng)不受各種電磁干擾的影響;(4)時(shí)間準(zhǔn)確,即故障分析要求安防系統(tǒng)的時(shí)間信息精確在1ms之內(nèi)。從以上對(duì)時(shí)信號(hào)的要求特點(diǎn)來(lái)看,利用GPS信號(hào)作為標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘源能很好地滿(mǎn)足自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)時(shí)的4點(diǎn)特性。一、gps時(shí)鐘授時(shí)方式在控制系統(tǒng)中與gps時(shí)鐘同步器對(duì)時(shí)主要有3種方式:串行口時(shí)間對(duì)時(shí)、時(shí)/分/秒脈沖對(duì)時(shí)、IRIG-B格式碼對(duì)時(shí)。(1)串口時(shí)間對(duì)時(shí)。同步時(shí)鐘設(shè)備獲取到標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星時(shí)間之后以串行數(shù)據(jù)流的方式輸出時(shí)間信息,各種自動(dòng)裝置接收每秒一次的串行時(shí)間信息獲得時(shí)間同步,串行口又分為RS232接口和RS422接口方式。(2)脈沖對(duì)時(shí)。一般的GPS接收裝置都會(huì)提供1PPS秒脈沖信號(hào)。1PPS是一個(gè)與整秒時(shí)刻對(duì)應(yīng)的脈沖信號(hào),其時(shí)間偏差<1μs,非常適合各裝置的同步。通過(guò)秒脈沖接收、放大與多路復(fù)用設(shè)備。威海多功能衛(wèi)星同步時(shí)鐘圖片淄博正瑞電子歡迎朋友們指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
gps時(shí)鐘是基于新型gps高精度定位授時(shí)模塊開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)型授時(shí)應(yīng)用產(chǎn)品,能夠按照用戶(hù)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(guò)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(guò)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(chē)、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(shuō),一般是直接通過(guò)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)。
堵塞接收機(jī)[3]。因此本文設(shè)計(jì)的接收機(jī)必須具有抗遠(yuǎn)近效應(yīng)功能。本文中抗遠(yuǎn)近效應(yīng)程序設(shè)計(jì)主要是利用互相關(guān)干擾消除算法實(shí)現(xiàn)抗遠(yuǎn)近效應(yīng)[4]。其中DSP主要是負(fù)責(zé)遠(yuǎn)近效應(yīng)的判斷策略。同時(shí)完成信號(hào)幅度、強(qiáng)信號(hào)的電文估計(jì)以及重構(gòu)干擾信號(hào)。其處理流程如圖7所示。DSP每毫秒記錄一次當(dāng)前衛(wèi)星的幅度估計(jì)值,式(1)為幅值估計(jì)公式。式中,An是信號(hào)幅度估計(jì)值,In和Qn分別是I路和Q路的相干積分結(jié)果,fs是接收機(jī)的采樣率,Tcoh為接收機(jī)相干積分時(shí)間。由于C/A碼的隔離度在理想情況下*有24dB[5],為了留足夠的富余量,本文設(shè)計(jì)的強(qiáng)信號(hào)干擾門(mén)限值為18dB。當(dāng)連續(xù)10ms檢測(cè)到有一個(gè)接收通道的幅度估計(jì)值高于幅度門(mén)限值,或者是強(qiáng)信號(hào)與弱信號(hào)的比值超過(guò)干擾門(mén)限值,則判定為發(fā)生了遠(yuǎn)近效應(yīng),同時(shí)把開(kāi)啟干擾抵消的控制標(biāo)志傳給FPGA。在確定發(fā)生遠(yuǎn)近效應(yīng)后,DSP會(huì)每間隔30s估計(jì)一次電文,獲得相應(yīng)的電文符號(hào)。DSP在正常的情況下。準(zhǔn)確地獲得強(qiáng)信號(hào)的載波NCO、碼NCO以及估計(jì)的幅度值、導(dǎo)航電文的符號(hào)等強(qiáng)信號(hào)參數(shù)。選取其中一個(gè)強(qiáng)信號(hào)作為參考信號(hào),根據(jù)所獲得的信號(hào)參數(shù)對(duì)強(qiáng)信號(hào)進(jìn)行重構(gòu)。FPGA在正常狀態(tài)下接收到DSP傳過(guò)來(lái)的開(kāi)啟干擾抵消控制信號(hào),啟動(dòng)干擾抵消算法處理通道,如圖8所示。淄博正瑞電子的企業(yè)理念是 “勇于開(kāi)拓,不斷創(chuàng)新,以質(zhì)量求生存,以效益促發(fā)展”。
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(chēng)為原子時(shí),簡(jiǎn)稱(chēng)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T(mén)AI。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(shuō)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(xiàn)授時(shí)和有線(xiàn)授時(shí)兩類(lèi)。無(wú)線(xiàn)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(xiàn)授時(shí)系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)或?qū)>€(xiàn)作為載體,例如通信網(wǎng)絡(luò)授時(shí)系統(tǒng)。淄博正瑞電子創(chuàng)新發(fā)展,努力拼搏。日照衛(wèi)星時(shí)鐘同步時(shí)鐘
淄博正瑞電子以發(fā)展求壯大,就一定會(huì)贏得更好的明天。日照衛(wèi)星時(shí)鐘同步時(shí)鐘
星歷數(shù)據(jù)和偽隨機(jī)碼進(jìn)行與運(yùn)算,生成所述信息碼,所述輸出控制模塊的控制信號(hào)引自脈沖寬度檢測(cè)電路的輸出端,所述發(fā)射電路包括功率放大器pa和發(fā)射天線(xiàn)。所述基準(zhǔn)信號(hào)源模塊用于為各個(gè)偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊提供時(shí)鐘信息和同步信息,所述基準(zhǔn)信號(hào)源用于產(chǎn)生整個(gè)系統(tǒng)的基準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào),其頻率為,所述的分頻器用于將所述基準(zhǔn)信號(hào)源進(jìn)行分頻,產(chǎn)生周期為兩倍gps幀周期(60s)的信號(hào),所述的bpsk調(diào)制器用于產(chǎn)生每隔一個(gè)幀周期(30s)出現(xiàn)一次180°相位跳變的時(shí)鐘信號(hào);所述的4個(gè)偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊在布置時(shí)需要通過(guò)調(diào)整,使得各偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊與基準(zhǔn)信號(hào)源模塊的距離完全相等為d,如圖1所示,保證各個(gè)偽衛(wèi)星生成模塊接收到的信號(hào)嚴(yán)格同相,所述的4個(gè)偽衛(wèi)星信號(hào)生成模塊在時(shí)鐘信號(hào)和同步信號(hào)的作用下,發(fā)**確同步的偽衛(wèi)星信號(hào),所述時(shí)鐘信號(hào)是指基準(zhǔn)信號(hào)源提供的同頻同相的基準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào),所述同步信號(hào)是指保證各顆偽衛(wèi)星的信息碼同時(shí)調(diào)制到載波上的同步標(biāo)志信號(hào),所述接收電路用于接收基準(zhǔn)信號(hào)源模塊發(fā)來(lái)的信號(hào),通過(guò)低噪聲放大器、帶通濾波器和驅(qū)動(dòng)電路,提高信號(hào)的可用性,所述時(shí)鐘恢復(fù)電路利用所述接收電路處理后的信號(hào)作為輸入?yún)⒖肌?日照衛(wèi)星時(shí)鐘同步時(shí)鐘