网络同步时钟是一种高性能时频参考接收器,为电信,移动通信基站,PHS基站和GSM网络优化等系统提供高精度时间和频率同步信号。
网络同步时钟也称为“在时钟上”。
对齐(同步)分布在它们周围的时钟的最直观方法是移动时钟。
标准时钟可用于移动时钟,以便时钟与标准时钟对齐。
或者使时钟首先与系统的标准时钟对齐,然后将系统中的其他时针与移动时钟进行比较,以实现系统的其他时钟与系统的统一标准时钟同步。
系统中每个时钟的所谓同步不要求每个时钟与统一标准时钟完全对齐。
只需要在比较时知道每个时钟和系统标准时钟之间的时钟差异,以及比较后的标准时钟的漂移校正参数,而无需拨打时钟。
仅当累积时钟差异大时,才执行跳跃或闰秒处理。
由于两个时钟在比较时对齐,因此需要精确的相位微步调节器来调整时钟源的相位。
此外,各种驱动源的漂移规律是不同的,即使时钟在两个比较时间完全对齐,并且在比较之后产生误差。
与标准时钟相比,仍然需要观察时钟源的漂移定律,因此通常不会这样做。
在导航系统用户设备中。
低相位噪声锁相环技术和大规模集成电路设计,内置高稳定性恒温晶体振荡器OCXO和高质量,高精度定时GPS接收器,采用先进的GPS频率测量和控制技术,晶体振荡器的输出频率精确的测量和调整,使其输出频率在GPS系统上精确同步,提供高精度时频参考信号,能够输出符合ITU-T G.811要求的1类参考时钟源,以及可用于数字开关,SONET和SDH在传输系统上,它还可以为任何级别的定时信号发生器(TSG)提供1级时钟同步信号,为外部提供跟踪和UTC。
2.048Mb / s(E1)和2.048MHz输出信号。
同步时钟的Opt-EIO选项提供重定时功能,用于接收E1信号并使用其自己的精确时间参考信号对其进行重新解码。
输出波形符合ITU。
-T G.703模式是HDB3的E1信号。
当设备本身降级或断电时,它将启动通过模式以输出接收到的E1信号。
同步时钟输出的1pps信号是10,000,000之后的GPS篡改晶体输出频率信号。
分频后,相位与载波信号严格一致,不受GPS第二脉冲短时随机跳频的影响,这相当于“重现”。
UTC时间参考。
此功能特别适用于通信基站等。
具有严格时间和频率要求的系统。
同步时钟具有泰丰原有的智能学习算法,可以连续“学习”。
GPS驯服晶体振荡器期间晶体振荡器的漂移并将这些参数存储在板载EEPROM存储器中。
当GPS异常或不可用时,它可以自动切换到保持模式,使用高效的智能保持算法,依靠内置的高稳定性晶体振荡器继续提供高可靠性的时间和频率信号输出,并在短时间内保持高精度。
当设备断电并重新打开时,设备可以使用已存储的历史数据来缩短时钟。
及时实现高精度。
该信号丰富,可提供10MHz,2.048Mb / s(E1),2.048MHz,1pps,IRIG-B,RS232,RS422,RS485等跟踪UTC时间的信号。
1对重新定时服务输入和输出接口,重新定时缓冲存储器容量高达1024位。
灵活的参考源根据需要,它可以配置为单个GPS,单个北斗或GPS / GLONASS参考源。
高可靠性工业级元件,大规模集成电路和创新的高效智能保持算法保证了该产品的可靠性和可用性。
高精度平均频率精度优于1E-12(连续跟踪GPS信号后24小时),全天都有星星存在;它符合ITU-T G.811对1类参考时钟源的要求。
压敏电阻是一种对电压敏感的电阻。当施加的电压超过其额定电压时,它会变得更加灵敏,导致电流的增加。这种电阻通常用于保护电子设备免受过电压和过电流的影响。
压敏电阻的主要特点是其电压系数。这个系数表示当施加电压的变化量增加1时,电流的变化量。一般来说,压敏电阻的电压系数越大,它对电压的敏感度就越高。压敏电阻通常用于过电压保护、浪涌保护、电源电压调节和电子浪涌抑制等电路中。在这些应用中,压敏电阻可以吸收瞬间的过电压或浪涌电压,并将其转换为热能或其他形式的能量。这有助于保护设备免受损坏或损坏。
压敏电阻的主要参数包括电压范围、电流容量、最大工作电压和温度系数等。在选择和使用压敏电阻时,需要考虑这些参数,以确保其在系统中能够正常工作并提供所需的保护。