产品概述
SYN4632型PCIe时钟同步卡是西安同步电子科技有限公司研发生产的一款通过PCIe总线为计算机、工控机等操作系统提供高精度软硬件时钟的同步卡。该时钟同步卡采用流水线自动化贴片生产,使用FPGA+ARM框架设计,接收GNSS/PTP/gPTP/IRIG-B码(DC/AC)/4G-LTE/1PPS/10MHz/TOD等外部参考信号,输出PTP/gPTP/NTP/IRIG-B码(DC/AC)/1PPS/XPPS/10MHz/TOD时间频率信号,并提供高精度时间戳函数和精密延迟函数,用户只需调用API函数即可获得精准时间,可对任意时刻发生事件进行时间戳记录,该板卡可满足不同用户对高精准时间的需求。
该时钟同步卡内置高精度守时时钟源,当外部参考无效时仍然可以提供高精度授时服务。并配套提供Windows/Linux/RTX/VxWorks校时管理软件和各种操作系统的API驱动,完全实现高精度操作系统应用程序授时,用户任何时候通过调用时间戳函数可获得精密时间戳,具有兼容性强,接口丰富、精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点。
关键词:授时卡,pcie授时板卡,时钟同步卡,时统卡
产品功能
a) 支持PCIE总线授时,时间精度优于5us;
b) 提供高精度时间戳功能,方便用户随时对数据或事件打时间戳;
c) 外参考失锁后依靠内置高精度时钟守时;
d) 支持即插即用(Plug and Play);
e) 提供Windows/Linux/RTX/VxWorks驱动,提供精密延迟函数;
f) Windows/Linux 32位/64位驱动,提供API函数接口;
g) 提供windows/Linux上位机校时软件,对计算机进行自动校时;
h) 可在PCIe总线上提供多种中断信号;
i) PCIe总线提供时间信息,GPS、BD卫星颗数,板卡同步状态等信息;
j) 输出1PPS和串口TOD(NEMA0183中GPRMC语句,带经纬度定位信息);
k) 支持国产操作系统及国产CPU。
产品特点
a) 高精密,全自动,无人值守,免维护;
b) 对主要电路部分采用金属外壳屏蔽,抗干扰能力强;
c) 功耗小,可靠性高,可长期连续稳定工作;
d) 安装简便:该产品可直接插入计算机(或工控机)的PCIe扩展槽。
典型应用
1) 计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统;
2) 广泛应用于电力、交通、通讯、网络同步、数据同步等需要对时、计时和守时的领域;
3) 计算机时间同步,数据同步采集,天文测量和大地测量等需对时领域;
4) 广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域;
5) 可广泛应用于各种仪器仪表、DVB、DAB、CMMB、Wimax、CDMA等系统对时间频率要求苛刻的领域;
6) 可方便应用于具有高精度时间同步需求的工业控制、交通电力、遥测遥控等领域中的计算机应用系统。
技术指标
输入信号 | 北斗GPS | 频点B1,L1,定时精度≤30ns RMS,定位精度:2.5m CEP | |
1套30米蘑菇头,含安装支架 | |||
其他参考(选件) | GNSS/PTP/gPTP/IRIG-B码(DC/AC)/4G-LTE/1PPS/10MHz/TOD | ||
输出信号 | PCIE总线 | 接口 | PCIe X1(兼容X4/X8/X16) |
同步精度 | 优于5us | ||
数据 | 时间信息,GPS、BD卫星颗数,板卡同步状态等信息 | ||
驱动 | 标配:Windows32位/64位驱动,包括Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,Server2016/2012/2008/2003/2000/NET4.0/ME/98等操作系统。 选件:Linux32位/64位驱动,包括ubuntu/centos/优麒麟/中标麒麟/银河麒麟等常用版本 选件:RTX64+Win7驱动(选件) 选件:VxWorks驱动 | ||
API函数 | 提供二次开发时间戳及校时函数库(API函数接口) 提供精密延迟函数(精度1us) | ||
时间戳分辨率 | 基于Windows/Linux系统分辨率<1ns | ||
串口信号 | 1路RS232C电平,年月日时分秒地理位置信息 | ||
1PPS信号 | 1路TTL信号输出 | ||
其他信号(选件) | PTP/gPTP/NTP/IRIG-B码(DC/AC)/1PPS/XPPS/10MHz/TOD | ||
内置时钟 | 标配:高精度温补晶振 选件:高精度恒温晶振、铷原子钟、驯服恒温晶振或者铷原子钟 | ||
软件及源码 | 提供Windows/Linux校时软件及多种编程平台源码 提供Windows/Linux时间戳函数及精密延迟函数 | ||
环境特性 | 工作温度 | 标配:0℃~+70℃ 选件:-40℃~+85℃ | |
相对湿度 | ≤90%(40℃) | ||
存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
供电电源 | PCIe插槽+3.3v,﹢12v供电,典型值6W | ||
MTBF | ≥100000小时 | ||
板卡尺寸 | (标配)4U标准PCIe接口:175mm(长)*111.5mm(高)*21mm(厚) (可选)2U标准PCIe接口:200mm(长)*68.9mm(高)*21mm(厚) |
选件说明
选件号 | 项目 | 内容 |
选件001 | 多模GNSS | 支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP |
选件002 | 多模GNSS | 支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo 定时精度:≤5ns RMS;定位精度:≤1.5m CEP |
选件003 | 多模GNSS | 支持北斗(含北斗三号B3频点)/GPS/GLONASS/Galileo 定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1.5m CEP |
选件004 | 单北斗接收机 | 仅支持北斗导航卫星信号(含北斗二号和北斗三号)B1I/B1C/B2a 定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1.2m CEP |
选件005 | 避雷器 | 天馈线避雷器 |
选件006 | 天线线缆 | 50米 |
选件007 | 天线线缆 | 80米 |
选件008 | 天线线缆 | 100米 |
选件009 | 天线线缆 | 150米 |
选件010 | 天线线缆 | 200米或者定制其它长度 |
选件011 | PTP输入 | 外参考IEEE1588外参考输入 |
选件012 | gPTP输入 | 外参考IEEE1588和IEEE802.1AS外参考输入 |
选件013 | IRIG-B(DC)输入 | 外参考RS485/422输入 |
选件014 | IRIG-B(AC)输入 | 外参考IRIG-B(AC)输入 |
选件015 | IRIG-B码标准 | 国军标2991A-2008或者IEEE1344 |
选件016 | 1PPS输入 | 1PPS外参考输入 |
选件017 | TOD输入 | 串口时间信息TOD结合1PPS外参考输入使用 |
选件018 | 10MHz输入 | 外参考10MHz输入 |
选件019 | 4G-LTE输入 | 外参考4G-LTE信号输入 |
选件020 | 内部时基 | 高精度恒温晶振,初始准确度≤5E-8;守时≤5ms/天 |
选件021 | 内部时基 | 带驯服高精度恒温晶振,准确度≤1E-12/天;守时≤10us/第一天 |
选件022 | 内部时基 | 高精度铷原子钟,初始准确度≤5E-11;守时≤10us/天 |
选件023 | 内部时基 | 带驯服高精度铷原子钟,准确度≤1E-12/天;守时≤1us/第一天 |
选件024 | NTP输出 | 1路NTP电口输出 |
选件025 | PTP输出 | 1路PTP电口输出 |
选件026 | IRIG-B(DC)输出 | 可选RS422/DCLS输出 |
选件027 | IRIG-B(AC)输出 | 可选平衡/非平衡输出 |
选件028 | 10MHz输出 | 可选正弦/方波输出 |
选件029 | 1PPS输出 | 可选RS422输出 |
选件030 | 1PPM输出 | 可选RS422/TTL输出 |
选件031 | TOD输出 | 可选RS422/TTL输出 |
选件032 | XPPS输出 | 0~1MHz某个整数频点输出 |
选件033 | 线缆 | 定制各种输入输出线缆 |
选件034 | 国产化 | 全国产化 |
选件035 | 无参考授时 | 无参考输入手动设置初始时间 |
选件036 | 串口语句 | 增加专用语句GGA或者ZDA,含经纬度高度等 |
选件037 | Linux驱动 | Linux32位/64位驱动,包括ubuntu/centos/优麒麟/中标麒麟/银河麒麟等常用版本+授时应用程序 |
选件038 | RTX驱动 | RTX64+Win7驱动+授时应用程序 |
选件039 | VxWorks驱动 | VxWorks驱动+授时应用程序 |
选件040 | 总线中断 | 可选40Hz/50Hz/100Hz/200Hz等不同中断速率 |
选件041 | 2U尺寸 | 2U标准PCIe接口:160mm/200mm(长)*80mm(高)*21mm(厚) |
选件042 | 工作温度 | 定制宽温设备-40℃~+85℃ |
软件证书:
尺寸图:
选择PCI/PCIe授时卡注意9点
经常会遇到部分工程师不知道如何选择PCIe授时卡,根据多年从业经验,给大家总结了选择PCIe授时卡应该注意的9个要点,希望对工程师朋友有帮助。
1、PCIe授时卡授时精度足够高
PCIe授时卡主要是用PCIe总线授时,总线中断一般可以做到ns量级精度,用户读取时间精度一般比较高,常规在10us量级,当然精度越高越好,目前同步天下授时卡可以做到5us甚至更高达1us典型值。
2、PCIe授时卡提供的时间函数是否丰富
PCIe授时卡一般厂家都会提供一个简单的授时程序,给系统校时,但是这个对于绝大多数用户来说不是很方便,尽量选择可以提供精密时间戳函数和精密延迟函数的PCIe授时卡,精密时间戳函数方便用户对采集的数据随时打时间戳做记录分析,精密延迟函数方便用户对有些需要严格控制的事件进行延迟操作。
3、PCIe授时卡是否提供各种调用函数源代码
PCIe授时卡一般会提供简单的授时程序,这个对于很多需要深度开发的用户来说就不是很方便,尽量选择提供各种丰富函数源代码的厂家,这样后期开发会事半功倍。
4、PCIe授时卡内置晶振的选择
一般PCIe授时卡标配多半是温补晶振TCXO,高精度温补晶振准确度大概是5E-7,也可以根据需要选择恒温晶振OCXO,准确度是3E-8左右,如果指标更高,可以选择铷原子钟,准确度是5E-11左右,主要区别就是在没有外参考的情况下守时精度区别,其他基本是一样使用的;
5、PCIe授时卡是否有多种外参考输入
就是PCIe板卡获取时间源的方式越多越好相互冗余设计,比如目前常用的外部参考有GPS北斗卫星信号/IRIG-B码信号/PTP/NTP/1PPS/10MHz等,当然外参考增加会导致成本和技术难度大幅提高,用户可以根据实际情况选择。
6、PCIe授时卡驱动是否丰富
对于一个严格依赖于操作系统工作的时钟板卡来说,当然是支持的操作系统越多越好,目前支持的主流操作系统由Windows和Linux两大类,最好提供Windows/Linux32位/64位驱动,包括Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,SERVER 2016/2012/2008/2003/2000/NET4.0/ME/98等操作系统,Linux包括ubuntu,centos,优麒麟,中标麒麟,银河麒麟等常用版本,随着国产化程度提高尽量选择支持国产操作系统及CPU的时钟板卡。
7、PCIe授时卡输出时间频率信号是否丰富
PCIe授时卡主要是用PCIe总线授时的,因此一般用户对于输出信号要求不多,对于特殊用户来说就要特别留意输出信号的种类,一般包括10MHz/1PPS/IRIG-B/PTP/NTP/TOD等等,根据需要选择。
8、PCIe授时卡尺寸选择
PCIe授时卡一般有全高和半高两种尺寸,用户要确定好尺寸,全高一般功能会更加丰富一些,半高因为尺寸有限功能会相对少一些,根据实际需要选择。
9、PCIe授时卡厂家是否有实力
厂家是否有实力首先要从经营年限看,时间越长一般越好,再从专业角度看,如果一直在时间频率专业搞研发做产品,那就说明比较专业,再从注册资本看,资金越多越有保证。
以上9点就是经过长期观察总结的选择PCIe授时卡需要注意的问题,希望对各位工程师有帮助。