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利用全球定位系统(GPS)接收到的秒脉冲(1PPS),对常见的二级频率源温补晶振(TCXO)和相干布局囚禁(CPT)原子钟驯服开展研究。设计了硬件锁相环的驯服方案,利用时间数字转换器(TDC)测量本地分频1PPS与GPS接收机收到的1PPS时间差,实现本地信号相对GPS时间信号的锁定。锁定之后,TCXO实现了万秒稳定度为8.5×10-12,驯服后3.5×104 s的平均频率准确度提升至5倍以上。此外,深入研究了CPT原子钟的噪声模型,在Matlab上对其进行仿真,建立起频率白噪声和频率随机游走噪声在阿伦方差曲线上的对应关系,对比了平均滤波和平均滤波+卡尔曼滤波2种滤波测频方案对CPT原子钟的驯服效果,频率稳定度在5×104 s时有一个数量级的提升。 相似文献
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通过对频率基准源设计方案及调试过程的分析,得出如下结论:严格的电磁屏蔽,良好的滤波、消除自激振荡措施在中频电路的设计中起着十分重要的作用,它的好坏,影响频率基准源的性能。 相似文献
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本文讨论了广播系统特别是同步广播系统的标准频率和标准时间的基准源的选择问题,在介绍、比较了国内外几个主要卫星定位系统的基础上,认为在不强调政治使用风险,从技术指标、经济成本、运行、维护等诸方面因素考虑,当前广播系统的标准频率和标准时间的基准源以采用GPS系统的标频和时间信号应是比较适宜的选择。 相似文献
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江建中 《无线电技术与信息》2007,(8):48-52
1.可供选择的时间、频率基准源
将系统或网络内各种设备或计算机的时间信息(年月日分秒)统一于一个标准时间,或使它们的时间信息与一个基准时间的偏差限定在一个足够小的范围内,这样的技术叫时间同步。很多行业领域如金融、广播电视、交通等的网络系统都极需要在大范围内保持系统内的计算机和设备的时间同步和时间准确才能有效地工作。[第一段] 相似文献
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利用精密单点定位技术评估晶振频率稳定度 总被引:1,自引:0,他引:1
在评估晶振频率稳定度时,目前常用一个频率稳定度比待测晶振高3倍以上的时钟作为参考,造成测试成本高昂。在分析精密单点定位(Precise Point Positioning,PPP)技术原理的基础上,提出了一种基于PPP技术的频率稳定度评估方法,并利用该方法对一款秒稳达到10-12的高稳定度恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,OCXO)进行了评估,评估结果与利用氢原子钟为参考的传统频率稳定度评估方法基本吻合。最后给出了该方法对不同等级晶振的评估能力。该方法结构简单,测试方便且成本低廉,能满足常用时频设备(如通信设备、卫星导航接收机)的晶振评估需求。 相似文献
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提出了一种以遇险搜救406 MHz信标机为应用背景,针对其频率源部分,设计输出频率为6 MHz的频率源。该设计通过单片机技术完成定位数据的接收以及曼彻斯特编码;利用DDS实现载波的BPSK调制与频率合成。研究的重点在于GPS芯片与单片机,单片机与AD9852的硬件接口电路,编码解码的工作流程以及椭圆滤波器设计的关键技术,并提出了一种数字化搜救信标机的实现方法。 相似文献
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针对传统多功能雷达频率源方案复杂、体积大、成本高的缺点,提出了一种雷达频率源的简易设计方法。该方法基于高频主振分频的频率合成方案,并通过信号频率的组合设计进一步简化了电路形式,成功实现了某型雷达所需的线性调频激励源、捷变频本振源、多普勒模拟源、采样时钟等多路信号的输出,X频段信号相位噪声达-106 dBc/Hz@1 kHz和-114 dBc/Hz@10 kHz,跳频时间小于2#s,性能指标与采用直接频率合成实现的雷达频率源相当。 相似文献
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随着对规格更为敏感的应用需求在市场上的重要性不断增加,精度更高的低成本设备应运而生 相似文献
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《现代电子技术》2014,(9):148-153
设计了一种高性能Pierce晶体振荡器及频率校准电路。采用耗尽型NMOS管实现低功耗的1.5 V基准电压,晶体振荡电路采用基准电压供电,降低了振荡器的功耗同时提高输出频率的精度。为了进一步提高输出频率的精度,芯片内部集成熔丝修调电路,通过校正晶振负载电容,实现芯片封装后振荡电路输出频率的校准,校准范围为(-52.216 ppm,54.962 ppm),校准最大步长为3.723 ppm。增加数字方式校准电路,在具有温度检测功能的系统中,可以扩展实现计时的温度补偿功能,提高芯片的计时精度,校准范围为(-189.100 ppm,189.100 ppm),校准步长为3.050 ppm。电路在0.5μm-5 V CMOS工艺上实现。整个时钟芯片版图面积为0.842 mm×0.996 mm。 相似文献