基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
讲述了时钟同步协议的原理,分析了影响同步精度的因素.首先借鉴广泛使用的IEEE1588同步协议结并合分布式数据采集系统的结构特点,利用微控制器的内置计数器实现了对数据通信协议包的收发时刻的准确计时,实现了高精度的硬件时间打戳,使时钟的同步精度达到了1 μs.在此基础上又进一步将跟随的从设备的时钟源由传统的固定频率的晶体改成可以进行精细时钟频率调节的压控振荡器(VCXO),保持了分布式时钟在频率上的一致性,减小了时钟的漂移,从而实现了更高精度的时钟同步.实验表明在24 MHz时钟频率情况下,通过此方法可使系统的同步精度达到10 ns量级,远高于常用软件时钟同步方法能达到的微秒量级精度.
推荐文章
嵌入式Linux设备的高精度IEEE 1588时钟同步实现
IEEE 1588
时钟同步
PTP
硬件时间戳
DP83640
基于晶振频率补偿的高精度数字时钟设计
GPS
晶振时钟
回归分析
CPLD
分布式测试系统同步时钟校准的频率测量方法
时间同步
时钟校准
分布式测试
GPS授时
无线电
基于FPGA的处理器间高精度时钟同步通信机制
FPGA
同步通信
处理器
时钟信号
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 利用VCXO进行频率跟随实现高精度时钟同步的方法研究
来源期刊 核技术 学科 工学
关键词 精密时钟协议 时钟同步 频率同步 压控振荡器 传感器网络 分布式数据采集
年,卷(期) 2011,(3) 所属期刊栏目 核电子学与仪器
研究方向 页码范围 232-236
页数 5页 分类号 TN393
字数 3952字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张杰 中国科学技术大学近代物理系快电子实验室 268 1793 21.0 28.0
2 武杰 中国科学技术大学近代物理系快电子实验室 40 189 8.0 11.0
3 孔阳 中国科学技术大学近代物理系快电子实验室 5 8 2.0 2.0
4 宋洪治 中国科学技术大学近代物理系快电子实验室 3 6 2.0 2.0
5 马毅超 中国科学技术大学近代物理系快电子实验室 3 2 1.0 1.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (3)
共引文献  (81)
参考文献  (5)
节点文献
引证文献  (2)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2002(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2005(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2006(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2007(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2009(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2011(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2012(2)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
精密时钟协议
时钟同步
频率同步
压控振荡器
传感器网络
分布式数据采集
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
核技术
月刊
0253-3219
31-1342/TL
大16开
上海市800-204信箱
4-243
1978
chi
出版文献量(篇)
4560
总下载数(次)
14
总被引数(次)
18959
论文1v1指导