GPS授时显示屏工作原理:
无论GPS卫星或者北斗卫星上都搭载了原子钟(铯钟或者是铷钟)。有了精确的时钟,加上地面站的不断校正,卫星系统的时间会是非常准确的。卫星会在自己的电文中播发一个时间,播发这个时间的信号边沿是和这个时间值严格对应的。通过测量这个边沿,可以在本地恢复出一个精确的变化边沿,这个边沿是与发射时刻同步的。导航电文中提供了当前时刻所在的“周数”,这个周数是从北斗或者GPS系统的起始时间开始计数的,另外通过计算调制在载波上的伪随机码的信息可以知道当前的周内秒,LED时钟显示屏有了这些信息即可实现授时功能。
GPS授时显示屏结构图:
目前主流的时间同步信号及接口方式有1PPS/1PPM、IRIG-B码、RS-232串口和NTP网络授时等。1PPS/1PPM脉冲和IRIG-B码授时精度最高可达到纳秒量级,RS-232和NTP授时一般情况下精度可达毫秒量级。1PPS/1PPM和IRIG-B码和RS-232都需要专用接口和线缆,而NTP方式则可采用网络的方式。
a)1PPS/1PPM授时方式
此格式时间信号每秒或每分时输出一个脉冲信号。显然,脉冲输出不含具体时间信息。
b) B码授时方式
IRIG共有A、B、D、E、G、H几种编码标准。其中在时间同步应用中使用最多的是IRIG-B编码,有DC码 (BC电平偏移)、AC码 (1kHz正弦载波调幅)等格式。IRIG-B信号每秒输出一帧,每帧长为一秒。一帧共有100个码元,由不同脉冲宽度的码元来代表二进制0、1和位置标志位。
c)RS-232串口授时方式
时间输出通过EIA标准串行接口发送一串以ASCII码表示的日期和时间报文。时间报文中可插入奇偶校验、时钟状态、诊断结果等丰富的信息。此种方法可以在计算机上使用软件直观的看到当前的时间信息,并且随时的校正计算机时间,使用非常方便。
d)网络授时方式
网络授时是使用NTP协议在互联网上传递统一、标准的时间。具体的实现方案是在网络上指定若干时间服务器,为用户提供授时服务,并且这些时间服务器间应该能够相互比对,提高准确度。局域网内所有的PC、服务器和其他设备通过网络与时间服务器保持同步,NTP协议自动判断网络延时,并对得到的数据进行时间补偿。从而使局域网设备时间保持统一精准。
LED同步电子钟详细参数表:
序 号 | 项目 | LED自动同步数码管时钟(可显示红绿黄) |
1 | 屏幕亮度(平均值) | ≥1500cd/ m2 (3英寸/4英寸可选) |
2 | 视角 | 水平120°,垂直上10°下30° |
3 | 最大功耗/使用功耗 | 5W/10W |
4 | 屏幕重量(不含支撑结构) | <2kg |
5 | 供电要求 | 220V±15% 50Hz |
6 | 屏幕寿命 | 大于100,000小时 |
7 | 画面刷新频率 | ≥360HZ |
8 | 相对温度 | —25℃~+60℃ |
9 | 相对湿度 | 10%—95%RH |
10 | 最佳可视距离 | 正面1--50m以内 |
11 | 控制方式 | rs485/wifi/gps/ntp/2.4G |
12 | 画面刷新速度 | 150帧/秒 |
13 | 整屏失控点 | ≤万分之0.5 |
14 | 时钟亮度均匀性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9 |
15 | 系统平均无故障时间 | >10000小时 |
16 | 电源保护 | 具有超温、过流、过压等技术 |
17 | 常亮点 | 1年内≤2/10000 |
18 | 盲点 | 1年内≤2/10000 |
19 | 散热方式 | 局部密封式对流散热方式 |
20 | 时钟厚度 | 35mm |