AGTM100 多源授时模块:AGTM100 多源授时模块是一款极具创新性的授时设备,其设计旨在满足现代复杂环境下对高精度时间同步的迫切需求。该模块可通过接收 GNSS 输出的时间信号,或者外接标准 RMC 语句和 1PPS 信号或者 B 码,以此实现高精度的 B 码、1PPS 和 NTP 授时。这种多源输入的特性,赋予了它在不同场景下灵活获取准确时间基准的能力。在一些信号复杂多变的工业环境中,即使 GNSS 信号受到一定干扰,仍可通过外接标准信号来确保授时的准确性。其输出的 B 码、1PPS 和 NTP 信号,广泛应用于通信、电力、金融等多个领域,为各类设备提供稳定且准确的时间同步服务,是构建可靠时统系统的关键组件。AGTM100 多源授时模块可输出 1PPS+TOD、B 码、NTP、10M 等信号,满足多样化授时需求。浙江AGTM100多源授时组件

稳定的信号输出性能:AGTM100 模块能够稳定地输出各种授时信号。无论是 B 码、1PPS 还是 NTP 信号,在长时间运行过程中,模块都能保证信号的准确性和稳定性。在通信基站中,基站设备需要持续稳定的时间同步信号来保障通信的稳定性和可靠性。AGTM100 模块通过其内部的稳定电路设计和信号处理算法,能够持续输出高精度的 1PPS 信号,确保基站设备在同一时间点进行信号的发射和接收,减少信号干扰和重叠。在工业自动化生产线中,设备需要稳定的时间信号来保证生产流程的准确性和一致性。AGTM100 模块输出的 B 码信号可以为这些设备提供精确的时间基准,确保生产线上的各个工序能够按照预定的时间顺序进行操作,提高生产效率和产品质量。浙江AGTM100多源授时组件智能交通系统采用 AGTM100 多源授时模块,实现交通信号准确同步,优化交通流量,减少拥堵。

汽车制造生产线:汽车制造是一个高度自动化的生产过程,涉及大量的机器人和自动化设备协同工作。AGTM100 多源授时模块在汽车制造生产线中发挥着关键作用,为这些设备提供精确的时间同步。在车身焊接工序中,多个焊接机器人需要在同一时间点精确动作,以确保焊接质量和车身结构的稳定性。AGTM100 模块输出的 1PPS 和 B 码信号为焊接机器人提供了统一的时间基准,使它们能够精确协同工作,提高焊接精度和效率,减少次品率。在汽车装配环节,自动化设备需要按照精确的时间顺序进行零部件的安装,AGTM100 模块保障了设备之间的时间同步,确保装配过程的准确性和一致性,提升了汽车的生产质量和生产效率。
高精度授时性能:AGTM100 多源授时模块在授时精度方面表现优良。其 1PPS 授时精度(TTL)优于 15ns(1σ) ,这意味着在每秒的时间基准上,其误差能够控制在极小的范围内。在科研实验中,如粒子物理实验,需要精确测量微观粒子的运动时间,1PPS 信号的高精度能够确保测量设备的时间同步误差极小,从而提高实验数据的准确性和可靠性。在金融高频交易领域,每一笔交易都需要精确的时间戳来记录交易发生的时刻,AGTM100 模块的 1PPS 授时精度可以保证交易时间记录的准确性,避免因时间误差导致的交易纠纷。此外,IRIG - B/GJB2991A - 2008(DC)码授时精度(TTL) 也优于 15ns(1σ) ,这种高精度的时间编码信号在航空航天、电力系统等领域有着重要应用。在航空航天领域,飞行器的导航和控制系统需要精确的时间信息来确保飞行的安全和准确,AGTM100 模块的 IRIG - B 码授时精度能够满足这一需求。AGTM100 多源授时模块 NTP 授时精度优于 1ms ,满足网络设备时间同步的高精度需求。

灵活配置与应用拓展:AGTM100 多源授时模块不仅具备强大的授时功能,还拥有灵活的配置特性。用户可通过串口或浏览器便捷地查询配置 IP 地址、串口波特率、输出时间信号时延等参数,这使得模块能够根据不同的应用场景和用户需求进行个性化设置。在工业自动化生产线中,不同设备对时间同步的要求可能存在差异,通过灵活配置输出时间信号时延等参数,AGTM100 模块可以为各设备提供适配的时间同步服务,确保生产线的高效、稳定运行。同时,这种灵活配置能力也为模块在更多新兴领域的应用拓展提供了可能,使其能够更好地适应不断变化的市场需求。AGTM100 多源授时模块助力光纤通信网络,确保链路两端设备时间准确同步,降低数据传输误码率。浙江AGTM100多源授时组件
AGTM100 多源授时模块用于手术室精密仪器授时,保障手术过程中设备时间同步,提升手术安全性。浙江AGTM100多源授时组件
信号解析与比对:接收到各类时间信号后,模块内部的处理器对信号进行解析。对于 GNSS 信号,处理器提取其中的时间戳信息,并与模块内部的时钟进行比对;对于 RMC 语句,按照特定格式解析出时间数据;对于 1PPS 信号,检测脉冲上升沿时刻;对于 B 码信号,解码出其中的时间编码。通过将这些不同来源的时间信息与内部时钟进行比对,确定时间偏差。
校准机制:根据比对得到的时间偏差,模块采用相应的校准算法对内部时钟进行调整。若检测到时间偏差,通过调整内部振荡器的频率或相位,使内部时钟与接收到的高精度时间信号同步。例如,当 GNSS 信号显示时间比内部时钟快时,校准算法会微调内部振荡器,使其频率略微降低,逐步缩小时间偏差,实现精确同步。 浙江AGTM100多源授时组件
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