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基于LEA-5T的快速高精度授时系统 总被引:1,自引:0,他引:1
为了进一步提高授时系统的精度和授时速度,采用新一代具有室内高精度授时技术的授时芯片LEA-5T作为标准时间基准源,设计了快速高精度授时系统.设计了系统的原理电路、详细阐述了原理电路的工作原理、介绍了私有协议UBX Protocol、时间码信息的提取及时间基准信号的确定方法,最后提供了样机图片以供读者参考.实践表明,该系统产生同步脉冲信号与秒基准信号的同步精度为0.6 μs,可满足同步精度小于1 μs的要求;首次授时速度快,热启动下小于4 s;信号敏感,在恶劣气候或只有一颗星可见时也可以实现授时. 相似文献
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本文介绍了一种弥补现有授时手段不足的授时卡备份授时的方案,在现有授时手段无法使用时实现精确授时,并介绍了该方案的详细设计过程及低功耗设计的实现。 相似文献
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授时问题一直以来是在野外使用的各类设备需要解决的一个重要问题,尤其是使用非实时操作系统的设备要实现高精度授时是比较困难的.本文中针对非实时操作系统设备提出了一种基于GPS授时的毫秒级授时方案,以普通装有WINDOWS操作系统的计算机授时为例,通过将GPS授时板的秒脉冲信号与串口授时信号复合使用来提高非实时系统的授时精度,达到对普通计算机系统的毫秒级授时,且成本低、易实现. 相似文献
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《电子技术与软件工程》2016,(10)
众所周知高精度、高稳定的时钟信号是时序逻辑电路和微处理器系统实现准确处理信号的基准,特别是在与时间参数相关的处理上更是决定性的。本文介绍了一种基于10MHz恒温晶振和FPGA芯片实现任意频率的高精度、高稳定度的时钟信号源的方法,并以Altera公司的FPGA芯片EP2C5T144C8N为载体,实际证实了该方法的有效性。 相似文献
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本文介绍了一种新型的时间传送方式,其特点是时间信号源精度高,基于普通通信网络,可以实现低成本高精度的时频信号传送。经实测表明,由于采用了广域精确授时(WPT)技术获得了纳秒级的时间信号源,结合高精度网络时间传送技术(CS),从端跟踪主端的同步性能可以保证10ns以内,远远高于目前ITU-T和我国通信行业相关标准规定的1100ns指标。 相似文献
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为满足协同交互和智能敏响,集群成员和网络节点各要素之间的授时同步精度指标尤为关键。为此,文中设计一种基于嵌入式的高精度同步授时传输系统。通过将DSP和FPGA功能紧密耦合,结合ADC/DAC射频前端,选用BD/GPS双模收发模块,使用芯片内核和硬件描述语言设置串行端口在线调试,实现系统功能。系统选用的ATGM332D高灵敏度接收机模块属于国产BD/GPS双模接收模块,可有效提高系统的国产化率。系统接收卫星信号,经过内部解析和编译生成高精度同步脉冲信号。最后,通过实验对传统秒脉冲装置和同步授时系统性能进行对比分析。结果表明:所设计系统集群成员之间的同步精度误差远小于200 ns,优于传统秒脉冲装置,可满足高速数据传输和高精度定位同步需求;同时,该系统具备高可靠通信速率、集群间协同速率、体积小、重量轻、精度高、便于多例化实现的特点,已成功应用于某型无人机集群的机载设备,可为实现集群化和网络化提供技术基础。 相似文献
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大范围、快速、高精度扫描是光电探测、激光雷达、红外对抗等领域的一项关键技术,目前传统的扫描方式很难兼顾这些指标。首先分析了旋转双棱镜用于大范围、快速、高精度扫描的优势;其次介绍了前向扫描和反向扫描的原理和方法,并重点对反向扫描的不同算法(一阶近似法和矢量光学法)进行了分析;最后建立了旋转双棱镜快速扫描仿真系统,对两种反向扫描方式的有效性和精度进行了验证,结果显示,在±1.5°扫描范围内,一阶近似方法精度约20″,而矢量光学方法约1″。文中为大范围快速高精度扫描领域提供了新的技术途径。 相似文献
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提出并设计了-种基于CMOS工艺实现的高速高精度的单向隔离模拟开关,该开关用在高速两步法A/D转换器中使电路结构大为简化.通过对开关特性的理论分析与电路模拟,证明了这种模拟开关具有高速可控性,传输信号的精度优于先前研究的双极单向隔离模拟开关. 相似文献
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高精度单向模拟开关的设计及其基于CMOS工艺的电路实现 总被引:1,自引:0,他引:1
提出并设计了一种基于 CMOS工艺实现的高速高精度的单向隔离模拟开关 ,该开关用在高速两步法 A/D转换器中使电路结构大为简化 .通过对开关特性的理论分析与电路模拟 ,证明了这种模拟开关具有高速可控性 ,传输信号的精度优于先前研究的双极单向隔离模拟开关 相似文献
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本文针对三层前馈网络提出一种全新的学习算法,该法克服了传统BP算法因用梯度下降和误差逆向传播而拖慢收敛速度及易陷于局部极小的缺点。所提出的算法是代数型的,计算复杂度为多项式阶。文中给出的一个非线笥时间序列训练算例表明:新算法较BP算法在计算精度和速度方面均有大幅度提高,在网络规模变大时此算法的优点尤为明显。 相似文献
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为快速准确检测薄零件几何量精度,提出了一种基于机器视觉的检测方法。根据具体的视场和精度要求,完成电荷耦合元件(CCD)传感器、镜头、光源等选型与硬件系统设计。开发了软件系统,采用双三次插值法细分图像后提取亚像素边缘,变权重最小二乘法拟合出零件轮廓的圆弧和直线,自动计算零件的圆度误差,中心距尺寸误差,并判断其是否合格。通过齿轮泵中间体零件的检测结果表明,本系统能快速准确检测中高精度(IT7级)薄零件的几何量精度,满足实际应用的需求。 相似文献