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公开(公告)号:CN114138055B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111489469.2
申请日:2021-12-08
Applicant: 成都引众数字设备有限公司
IPC: G06F1/12 , G06F1/06 , G06F13/42 , G05B19/042
Abstract: 本发明属于时间同步技术领域,具体涉及一种直流B码转换为电力系统串口时间报文的方法及装置。主旨在于解决传统方法采用CPU转换模式精度低、成本高的问题,本发明电力系统串口时间报文信号时间准确度可达到优于1μs。主要方案包括10倍频模块、码元识别模块、B码信息解析模块、秒准时沿提取模块、1PPS生成模块、时间修正模块、串口时间报文编码模块、串口时间报文发送模块、串行接口驱动电路。除串行接口驱动电路以外,其余模块均由FPGA实现。本发明采用FPGA实现直流B码转换为电力系统串口时间报文,实现高精度串口时间报文信号输出,不使用CPU,硬件架构简单,稳定可靠,成本低廉,装置可以做到小型化、模块化,应用灵活,扩展性好。
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公开(公告)号:CN112671491B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202011438938.3
申请日:2020-12-10
Applicant: 成都引众数字设备有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种直流B码传输延时补偿方法,并识别直流B码的周期与码元,当B码周期的偏差小于B码周期偏差预设时间t、码元脉宽的偏差小于码元脉宽偏差预设时间t1时,提取直流B码的准时沿;提取直流B码的准时沿,并计算准时沿的时间间隔对应的计数值NS;生成超前直流B码准时沿预设时间t2的本地时间信号上升沿;设定延时补偿值ΔT;将设定的延时补偿值ΔT转换成计数值NΔT,将本地时间信号上升沿延时ΔN1计数值对应的时间,得到补偿脉冲;将生成的补偿脉冲与输入的直流B码做逻辑或,合成补偿后的直流B码;本发明的有益效果为通过调整B码准时沿,就能实现传输延时的补偿,达到被授时设备与授时设备的时间同步。
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公开(公告)号:CN114138055A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111489469.2
申请日:2021-12-08
Applicant: 成都引众数字设备有限公司
IPC: G06F1/12 , G06F1/06 , G06F13/42 , G05B19/042
Abstract: 本发明属于时间同步技术领域,具体涉及一种直流B码转换为电力系统串口时间报文的方法及装置。主旨在于解决传统方法采用CPU转换模式精度低、成本高的问题,本发明电力系统串口时间报文信号时间准确度可达到优于1μs。主要方案包括10倍频模块、码元识别模块、B码信息解析模块、秒准时沿提取模块、1PPS生成模块、时间修正模块、串口时间报文编码模块、串口时间报文发送模块、串行接口驱动电路。除串行接口驱动电路以外,其余模块均由FPGA实现。本发明采用FPGA实现直流B码转换为电力系统串口时间报文,实现高精度串口时间报文信号输出,不使用CPU,硬件架构简单,稳定可靠,成本低廉,装置可以做到小型化、模块化,应用灵活,扩展性好。
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公开(公告)号:CN102055544B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201010581365.X
申请日:2010-12-09
Applicant: 成都引众数字设备有限公司
CPC classification number: Y02B90/2638 , Y04S40/124
Abstract: 本发明涉及工业自动化信息监测技术,其公开了一种电力系统二次设备时间同步监测系统,解决传统技术中二次设备时间精度低、稳定性差的问题。其技术方案的要点是:电力系统二次设备时间同步监测系统,包括厂站监控系统、网络交换机、二次设备单元,所述二次设备单元通过网络交换机连接厂站监控系统,该电力系统二次设备时间同步监测系统还包括时间同步采集装置和时间同步监测后台机;所述时间同步采集装置连接二次设备单元,所述时间同步监测后台机连接网络交换机和时间同步采集装置。此外,本发明还公开了一种电力系统二次设备时间同步监测方法。本发明适用于对各发电厂、变电站的二次设备时间监控。
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公开(公告)号:CN103852179A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410102380.X
申请日:2014-03-19
Applicant: 成都引众数字设备有限公司
Abstract: 本发明公开了无线测温传感器,包括无线收发天线(1)和安装壳体(3),无线收发天线(1)和安装壳体(3)通过转动轴(2)连接,所述安装壳体(3)两侧外端均通过固定螺栓(7)连接有圆柱件固定装置或母排固定装置。本发明设计的这种无线测温传感器,结构简单体积小,安装简便,成本低,应用面广,实用性强。
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公开(公告)号:CN103840815A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410102207.X
申请日:2014-03-19
Applicant: 成都引众数字设备有限公司
IPC: H03K19/0175
Abstract: 本发明公开了一种抗干扰力强的无源接点输出接口电路,它包括芯片PS9714,芯片PS9714的第5引脚连接在电源上且第5引脚和第4引脚之间连接有电阻R5,第5引脚上连接有接地电容C1,芯片PS9714的第3引脚和第2引脚均接地,芯片PS9714的第1引脚上连接有电阻R6,电阻R6上并联有电容C2,芯片PS9714的第4引脚通过电阻R2连接在三极管T1的基极上,三极管T1的发射极接地,三极管T1的集电极上连接有电阻R1,电阻R1的另一端连接在二极管D1的阳极上,二极管D1的阴极连接在二极管D2的阴极上,二极管D1的阳极接地。其优点是:有效的避免干扰源对时间同步校验仪的干扰,有效的提高设备的精度和准确度。
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公开(公告)号:CN102055544A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010581365.X
申请日:2010-12-09
Applicant: 成都引众数字设备有限公司
CPC classification number: Y02B90/2638 , Y04S40/124
Abstract: 本发明涉及工业自动化信息监测技术,其公开了一种电力系统二次设备时间同步监测系统,解决传统技术中二次设备时间精度低、稳定性差的问题。其技术方案的要点是:电力系统二次设备时间同步监测系统,包括厂站监控系统、网络交换机、二次设备单元,所述二次设备单元通过网络交换机连接厂站监控系统,该电力系统二次设备时间同步监测系统还包括时间同步采集装置和时间同步监测后台机;所述时间同步采集装置连接二次设备单元,所述时间同步监测后台机连接网络交换机和时间同步采集装置。此外,本发明还公开了一种电力系统二次设备时间同步监测方法。本发明适用于对各发电厂、变电站的二次设备时间监控。
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公开(公告)号:CN101847996A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010176089.9
申请日:2010-05-18
Applicant: 成都引众数字设备有限公司
IPC: H03M7/00
Abstract: 本发明涉及转码技术,它公开了一种直流B码转换为交流B码的方法,解决传统技术中交流B码产生装置复杂、灵活性低的问题。其技术方案的要点是:a.对直流B码信号做倍频处理,产生倍频信号;b.对倍频信号做分频处理,产生方波信号;c.将方波信号输入高阶带通滤波器产生正弦波信号;d.将正弦波信号输入相差提取电路与直流B码信号做比相处理,提取相差控制分频电路调整相移;e.采用直流B码信号的电平控制调整相移后的正弦波的幅值,生成交流B码信号。此外,本发明还公开了将直流B码转换为交流B码的装置。本发明的有益效果是:无需CPU和其他时序信号,装置结构简单,易于实现,灵活性强、完全满足同步时钟系统对交流B码的精度要求。
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公开(公告)号:CN203761336U
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201420124569.4
申请日:2014-03-19
Applicant: 成都引众数字设备有限公司
Abstract: 本实用新型包括变压器、NPN三极管以及可调电感,变压器的原边一端连接天线线圈,变压器原边另一端连接电源的正极,电容C1和电容C2并联在变压器的原边,电源的负极通过电阻R2连接耳机的负极,变压器的副边一端通过电阻R1连接在耳机负极,变压器副边的另一端连接NPN三极管的基极,NPN三极管的集电极通过可调电感连接耳机的正极,NPN三极管的发射极还连接有二极管D1和二极管D2,二极管D1的阳极连接NPN三极管的发射极,二极管D1的阴极连接二极管D2的阳极,二极管D2的阴极连接在变压器副边和电阻R1的公共端,NPN三极管的发射极还通过导线接地。本实用新型能有效滤除卫星音频信号内的高频信号音频效果好。
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公开(公告)号:CN203761351U
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201420124266.2
申请日:2014-03-19
Applicant: 成都引众数字设备有限公司
IPC: H03K5/13
Abstract: 本实用新型包括比较器U1,比较器U1的引脚BS、引脚BAL以及引脚VCC+均连接外部第一电源正极+15VBAC以及接地的电容C3,比较器U1的引脚VCC-与外部第一电源负极-15VBAC以及接地的电容C2连接,比较器U1的引脚IN+连接有输入信号电路,比较器U1的引脚IN-和引脚EO均接地,比较器U1的引脚CO通过电阻R7连接三极管Q1的基极,比较器U1的引脚CO还通过电阻R6连接外部第二电源正极+5VBAC,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极连接光耦合器U2,光耦合器U2还连接有驱动电路和信号比较电路。本实用新型抗干扰性好,信号提取稳定,能够精确的测出输入信号的精度和失真情况。
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