一种基于晶振补偿的卫星时钟同步装置制造方法及图纸

技术编号:34393089 阅读:63 留言:0更新日期:2022-08-03 21:23
本实用新型专利技术公开了一种基于晶振补偿的卫星时钟同步装置,卫星授时模块提供1PPS信号作为秒级以上的时间数据,当处理器模块检测到来自卫星授时模块的1PPS信号时,向压控恒温晶振授时模块输入晶振频率调节信号,利用卫星授时信号与晶振信号锁频锁相实现晶振的驯服,使得压控恒温晶振授时模块输出频率可调信号,同时处理器模块向可编程逻辑控制器发送解除PPS闭锁信号,启动分频电路模块,分频电路模块利用计数器对压控恒温晶振信号进行计数,当计数值等于定值时停止计数,同时将计数值重新置为0,计数结果实时传输至处理器模块,作为秒以下时间数据。解决了现有的卫星时钟同步方式存在晶振信号累计误差较大,难以提高卫星时钟的同步精度的技术问题。精度的技术问题。精度的技术问题。

【技术实现步骤摘要】
一种基于晶振补偿的卫星时钟同步装置


[0001]本技术涉及时钟同步
,尤其涉及一种基于晶振补偿的卫星时钟同步装置。

技术介绍

[0002]虽然目前的卫星授时技术能够满足大部分的工作和生活需求,但在一些精细作业领域要求微秒级甚至是纳秒级的时间精度方面,仍有较多技术难题需要攻克。例如在电力系统故障测距中,建立行波传输到两端的时间差和故障点到两端的距离的关系,可实现对故障点精确定位,但在采用双端行波定位原理进行故障测距时,行波在架空线的波速度接近光速,1μs的时间测量误差就会导致300m的测距误差。因此,提高时钟信号的精度对于精细作业技术来说具有重要意义。现有的卫星时钟同步技术主要通过接收卫星时钟信号和卫星驯服晶振信号进行授时,晶振信号存在较大的累计误差,难以提高卫星时钟的同步精度。

技术实现思路

[0003]本技术提供了一种基于晶振补偿的卫星时钟同步装置,用于解决现有的卫星时钟同步方式存在晶振信号累计误差较大,难以提高卫星时钟的同步精度的技术问题。
[0004]有鉴于此,本技术提供了一种基于晶振补偿的卫星时钟同步装置,包括卫星授时模块、处理器模块、压控恒温晶振授时模块、分频电路模块和可编程逻辑控制器;
[0005]卫星授时模块与处理器模块连接;
[0006]处理器模块分别连接压控恒温晶振授时模块、可编程逻辑控制器和分频电路模块;
[0007]压控恒温晶振授时模块与分频电路模块连接;
[0008]可编程逻辑控制器与分频电路模块连接。
[0009]可选地,分频电路模块对压控恒温晶振授时模块的输出信号停止计时的定值为1/f,其中,f为压控恒温晶振授时模块的晶振频率。
[0010]可选地,合闸保持永磁铁底部和分闸保持永磁铁顶部的激光定位装置数量为3个。
[0011]可选地,卫星授时模块包括卫星信号接收芯片和1PPS秒脉冲信号产生芯片;
[0012]卫星信号接收芯片的信号输出端与1PPS秒脉冲信号产生芯片的射频输入端连接。
[0013]可选地,压控恒温晶振授时模块包括压控晶振芯片、第一电阻、第二电阻、可变电阻、电感和电容;
[0014]压控晶振芯片的VCC引脚连接电容和电感的一端,电容的另一端接地,电感的另一端接+5.0V直流电源;
[0015]压控晶振芯片的GND引脚接地;
[0016]压控晶振芯片的RF

OUT引脚连接第二电阻的一端,第二电阻的另一端连接第一电阻的一端和射频输出端口,第一电阻的另一端接地;
[0017]压控晶振芯片的VREF引脚连接处理器模块的VREF接线端;
[0018]可变电阻的一端连接压控晶振芯片的VREF引脚,另一端接地,抽头端连接压控晶振芯片的VCO引脚。
[0019]可选地,卫星信号接收芯片为KH

SMA

K513

G芯片。
[0020]可选地,1PPS秒脉冲信号产生芯片为ATGM336H

5N31芯片。
[0021]从以上技术方案可以看出,本技术提供的基于晶振补偿的卫星时钟同步装置具有以下优点:
[0022]本技术提供的基于晶振补偿的卫星时钟同步装置,包括卫星授时模块、处理器模块、压控恒温晶振授时模块、分频电路模块和可编程逻辑控制器,在本技术提供的基于晶振补偿的卫星时钟同步装置工作时,卫星授时模块接收卫星信号,提供1PPS信号作为秒级以上的时间数据,当处理器模块检测到来自卫星授时模块的1PPS信号时,处理器模块向压控恒温晶振授时模块输入晶振频率调节信号,利用卫星授时信号与晶振信号锁频锁相实现晶振的驯服,使得压控恒温晶振授时模块输出频率可调信号,同时处理器模块向可编程逻辑控制器发送解除PPS闭锁信号,启动分频电路模块,分频电路模块利用计数器对压控恒温晶振信号进行计数,当计数值等于定值时停止计数,同时将计数值重新置为0,计数结果实时传输至处理器模块,作为秒以下时间数据,实现了分级提供时钟信号,减少了晶振信号的累计误差。解决了现有的卫星时钟同步方式存在晶振信号累计误差较大,难以提高卫星时钟的同步精度的技术问题。
附图说明
[0023]为了更清楚的说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
[0024]图1为本技术提供的一种基于晶振补偿的卫星时钟同步装置的结构示意图;
[0025]图2为本技术提供的卫星授时模块的电路原理示意图;
[0026]图3为本技术提供的压控恒温晶振授时模块的电路原理示意图;
[0027]其中,附图标记为:
[0028]101、卫星授时模块;102、处理器模块;103、压控恒温晶振授时模块;104、分频电路模块;105、可编程逻辑控制器。
具体实施方式
[0029]为了使本
的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0030]为了便于理解,请参阅图1,本技术中提供了一种基于晶振补偿的卫星时钟同步装置的实施例,包括卫星授时模块101、处理器模块102、压控恒温晶振授时模块103、分频电路模块104和可编程逻辑控制器105;
[0031]卫星授时模块101与处理器模块102连接;
[0032]处理器模块102分别连接压控恒温晶振授时模块103、可编程逻辑控制器105和分频电路模块104;
[0033]压控恒温晶振授时模块103与分频电路模块104连接;
[0034]可编程逻辑控制器105与分频电路模块104连接。
[0035]本技术提供的基于晶振补偿的卫星时钟同步装置的工作原理是,卫星授时模块101接收卫星信号,提供1PPS秒脉冲信号发送给处理器模块102,作为秒级以上的时间数据,当处理器模,102检测到来自卫星授时模块101的1PPS秒脉冲信号时,处理器模块102向压控恒温晶振授时模块103输入晶振频率调节信号,利用卫星授时信号与晶振信号锁频锁相即可实现晶振的驯服,使得压控恒温晶振授时模块103输出频率可调信号,同时处理器模块102向可编程逻辑控制器105发送解除PPS闭锁信号,启动分频电路模块104,分频电路模块104利用计数器对压控恒温晶振信号进行计数,当计数值等于定值(定值可取1/f,f为压控恒温晶振授时模块103的晶振频率)时停止计数,同时将计数值重新置为0,计数结果实时传输至处理器模块102,作本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于晶振补偿的卫星时钟同步装置,其特征在于,包括卫星授时模块、处理器模块、压控恒温晶振授时模块、分频电路模块和可编程逻辑控制器;卫星授时模块与处理器模块连接;处理器模块分别连接压控恒温晶振授时模块、可编程逻辑控制器和分频电路模块;压控恒温晶振授时模块与分频电路模块连接;可编程逻辑控制器与分频电路模块连接。2.根据权利要求1所述的基于晶振补偿的卫星时钟同步装置,其特征在于,分频电路模块对压控恒温晶振授时模块的输出信号停止计时的定值为1/f,其中,f为压控恒温晶振授时模块的晶振频率。3.根据权利要求1所述的基于晶振补偿的卫星时钟同步装置,其特征在于,卫星授时模块包括卫星信号接收芯片和1PPS秒脉冲信号产生芯片;卫星信号接收芯片的信号输出端与1PPS秒脉冲信号产生芯片的射频输入端连接。4.根据权利要求1所述的基于晶振补偿的卫星时钟同步装置,其特征在于,压控恒温晶振授时模块包括压控晶振芯片、第一电阻、第二电阻、...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁智勇白浩雷金勇李巍潘姝慧郭琦徐敏喻磊史训涛顾衍璋阳浩孙奇珍杨永涛胡蓉
申请(专利权)人:南方电网科学研究院有限责任公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1