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  • 基于FPGA的IRIG-B编码器的设计

    宽度为5 ms的脉冲表示逻辑1,用宽度为2:ms的脉冲表示逻辑0。 如图1所示,交流码的载波是1 khz正弦信号,幅度变化峰一峰值范围为0.5~10 v。调制比为u1/u0=1/6~1/2,即逻辑1是5个幅度为u1的1 khz正弦信号,逻辑0是2个幅度为u1的1 khz正弦信号,索引标记是8个幅度为u1的1 khz正弦信号,其他时间是幅度为u0的1 khz正弦信号。 2 系统方案 2.1 系统原理框图 设计授时系统需要一个精准时基。在此利用精密授时型gps引擎m12t作为系统时基,利用alterafpga检测m12t输出的百分秒(100 pps)同步信号和经串口输出的绝对时间信号,编码后输出到dc/ac接口模块,再输出到物理链路,系统结构图如图2所示。 上述系统首先实现了b码直流编码,而后在直流码的基础上实现交流调制,以得到交流码,同时提供恢复每秒脉冲数输出和隔离rs 232串行口输出且符合motorola格式的时间码,以及数码管的时间显示。时间显示部分用fpga实现比较简单,下文不再详述。 2.2 gps授时模块m12t m12接

  • 组合GPS引擎和FPGA的IRIG-B编码器实现

    引标记,用宽度为5 ms的脉冲表示逻辑1,用宽度为2 ms的脉冲表示逻辑0。 如图1所示,交流码的载波是1 khz正弦信号,幅度变化峰-峰值范围为0.5~1 0 v。调制比为u1/u0=1/6~1/2,即逻辑1是5个幅度为u1的1 khz正弦信号。逻辑0是2个幅度为己u1的1 khz正弦信号,索引标记是8个幅度为u1的1 khz正弦信号,其他时间是幅度为u0的1 khz正弦信号。 2 系统方案 2.1 系统原理框图 设计授时系统需要一个精准时基。在此利用精密授时型gps引擎m12t作为系统时基,利用alterafpga检测m12t输出的百分秒(100 pps)同步信号和经串口输出的绝对时间信号,编码后输出到dc/ac接口模块,再输出到物理链路,系统结构图如图2所示。 上述系统首先实现了b码直流编码,而后在直流码的基础上实现交流调制,以得到交流码,同时提供恢复每秒脉冲数输出和隔离rs 232串行口输出且符合motorola格式的时间码,以及数码管的时间显示。时间显示部分用fpga实现比较简单,下文不再详述。 2.2 gps授时模块m12t m12接收器是m

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