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公开(公告)号:CN115118280A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210786798.1
申请日:2022-07-04
申请人: 成都同相科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于二阶积分的铷原子钟数字伺服系统及方法,该系统包括单片机、积分单元、晶振单元、频率综合单元和光检单元,单片机用以产生调制信号,对频率综合单元输出的微波频率进行调制;光检单元用以在微波频率被调制后,输出幅度调制的光检信号,并利用单片机进行数字同步检波,数字同步检波后输出频率误差信号;积分单元用以对单片机输出的频率误差信号进行积分计算并求和,得到控制电压序列,并通过DAC数模转换后输出至晶振单元,达到控制晶振单元输出相位与铷原子钟跃迁谱线相位出现偏差的目的。本发明采用数字伺服系统电路温度漂移小,不存在参数的影响,可以提高稳定性,可以提高铷原子钟守时精度。
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公开(公告)号:CN116961652A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310874164.6
申请日:2023-07-17
申请人: 成都同相科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种时间脉冲信号无缝切换装置及切换方法,包括多通道时差测量单元、信号处理单元、受控振荡器、时码产生单元、移相单元;包括以下步骤:S1.利用时间间隔计数器测量输出信号T0与选定通道Ti的时间偏差△Ti;S2.通过时间偏差△Ti实时调整移相器的延时数值△φi;S3.依据时间偏差值△Ti与移相数值△φi计算受控振荡器与外部输入时码信号的相对频率偏差△fi;S4.调整受控振荡器的频率,使受控振荡器与选定通道Ti一致。本发明有效地降低了由于时钟源故障,丢失,信号切换等情况下输出信号的相位跳变问题。
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公开(公告)号:CN115473528A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211313439.0
申请日:2022-10-25
申请人: 成都同相科技有限公司
IPC分类号: H03L7/16
摘要: 本发明公开了一种时钟信号提纯优化装置,包括频差或相差测量单元、信号处理单元和高稳晶振单元,所述频差或相差测量单元、信号处理单元和高稳晶振单元依次连接,所述高稳晶振单元的输出端还与频差或相差测量单元的输出端相连接。本发明由于信号处理过程的环路带宽、增益幅度、控制方式和滤波方式均可以灵活配置,因此可以实现常规模拟锁相环不方便实现的窄带锁相功能,对输入信号的相噪优化区间可以灵活选择和配置,且本发明结构较为简单,功耗低,频率跟踪精度高。
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公开(公告)号:CN220307202U
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202321873483.7
申请日:2023-07-17
申请人: 成都同相科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种时间脉冲信号无缝切换装置,包括多通道时差测量单元、信号处理单元、受控振荡器、时码产生单元、移相单元;所述多通道时差测量单元接收外部的多路输入时码信号与移相单元生成的参考信号T0,并将接收到的信号处理后传入信号处理单元,所述信号处理单元与外界进行数据交互,并将接收到信号经过处理后分别传入受控振荡器、时码产生单元以及移相单元;所述受控振荡器将信号处理后传入时码产生单元,再经由时码产生单元传入移相单元;所述移相单元生成的参考信号T0分别输出至外界与多通道时差测量单元。本实用新型有效地降低了由于时钟源故障,丢失,信号切换等情况下输出信号的相位跳变问题。
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公开(公告)号:CN218473143U
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202222817548.8
申请日:2022-10-25
申请人: 成都同相科技有限公司
IPC分类号: H03L7/16
摘要: 本实用新型公开了一种时钟信号提纯优化装置,包括频差或相差测量单元、信号处理单元和高稳晶振单元,所述频差或相差测量单元、信号处理单元和高稳晶振单元依次连接,所述高稳晶振单元的输出端还与频差或相差测量单元的输出端相连接。本实用新型由于信号处理过程的环路带宽、增益幅度、控制方式和滤波方式均可以灵活配置,因此可以实现常规模拟锁相环不方便实现的窄带锁相功能,对输入信号的相噪优化区间可以灵活选择和配置,且本实用新型结构较为简单,功耗低,频率跟踪精度高。
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公开(公告)号:CN217656616U
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202221719363.7
申请日:2022-07-04
申请人: 成都同相科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种基于二阶积分的铷原子钟数字伺服装置,包括铷原子钟、单片机、积分器和晶振模块,所述铷原子钟的物理部分提供ADC模块与单片机相连接,所述单片机与积分器相连接,所述积分器通过加法器与DAC模块相连接,所述DAC模块与晶振模块相连接,所述晶振模块与频率综合器相连接,所述频率综合器分别与单片机和铷原子钟的物理部分相连接。本实用新型采用数字伺服装置,电路温度漂移小,不存在参数的影响,可以提高稳定性,可以提高铷原子钟守时精度;而且还可以模块化设计,拼装构成适用于各种情况的复杂的算法,此外,还可显著改善铷原子钟的可靠性,降低成本。
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