GPS對時裝置采用表面貼裝技術生產,以高速芯片進行控制,具有精度高、穩定性好、功能強、性價比高、無積累誤差、不受環境條件限制、操作簡單、全自動智能化運行、免維護等特點,適合無人值守。
GPS對時裝置由GPS接收器和擴展部分構成,GPs接收器負責接收來自衛星上的信號,并能自動補償信號在衛星與接收器之間的傳輸延時,輸出與標準時間UTC保持高度同步的秒脈沖選通信號,并通過串行口輸出與1PPS脈沖前沿相對應的UTC標準時間、日期及接收器所處方位等信息。時間信息以RS485和CAN兩種通信接口標準發送信息,擴展部分主要包括中心處理單元、通信接口、同步脈沖發生及輸出電路。
GPS對時裝置的脈沖中斷校時
脈沖校時方式,即同步時鐘每隔一定的時間間隔輸出一個精確的同步脈沖,監控裝置在接收到同步脈沖后進行校時,消除裝置內部時鐘的走時誤差。因此,不管是秒脈沖還是分脈沖和小時脈沖,其校時原理都是一樣的。在脈沖校時方式中,導線傳輸、光耦隔離以及中斷響應和處理中斷程序都會產生延時,整個延時時間約幾十微秒,所以即使不進行數據間修正,精度也可以滿足時間誤差要求在毫秒級的裝置的需要。
GPS對時裝置的串口通信校時
串口通信方式是以串行數據流的方式輸出時間信息,各個自動保護裝置接收每秒1次的串行時間信息進行校時。在此種校時過程中,串口發送和接收數據都采用中斷方式,雙方的中斷處理程序都將占用CPU的時間。此外延時長短還與雙方串口中斷優先級的設置有關。另外,在串行通信方式中,數據是按照一定的波特率逐位傳輸的,因此總線傳輸也將有延時。該延時長短與波特率以及傳輸的數據量均有關。
在以上影響校時精度的各個因素中,只有傳輸延時是可以準確計算的,其他的只能作大致的估計。在將以上因素綜合考慮后,可以通過給時間信息一個修正值,來保證校時的精度。
GPS對時裝置的綜合校時
若僅通過串口通信校時,由于數據在總線上的傳輸時間會達到毫秒級,所以必須進行時間修正,而修正值必須根據現場的具體情況才能確定,給使用者帶來很大的不方便。而如果僅通過脈沖校時,在不進行修正情況下,雖然精度也能基本滿足要求,但是卻不能同時提供與該脈沖相對應的日期和時間信息。
所以,可以將這兩種方式結合起來使用,即綜合校時。在測控保護裝置中一般都自帶有實時時鐘芯片,可以提供BCD碼形式的年、月、日、星期、時、分、秒信息。
在綜合校時方式中,以秒脈沖信號的上升沿作為對實時時鐘進行校時的中斷信號,同時將與上一個秒脈沖相對應的串口時間信息加上1 s作為統一時間,供監控裝置進行校時。這樣就可以避免在串行通信中由傳輸時間帶來的毫秒級延時,同時不用進行時間修正,就可以滿足時間誤差在毫秒級的裝置的要求。