GNSS天线,主要用于同频转发系统作**天线使用,天线由天线罩、微带辐射器、底板和高频输出插座等部分组成,用于GPS导航、定位系统作接收天线使用。
GNSS是如何实现授时的呢?
在每一颗GNSS卫星上,都配备有原子钟。这使得发送的卫星信号中包含有的时间数据。通过接收机或者GNSS授时模组,可以对这些信号加以解码,能快速地将设备与原子钟进行时间同步。
相比于**所说的长波、短波、网络等授时技术,GNSS卫星授时拥有明显的技术优势。
先,GNSS授时的精度较高。
以北斗为例。北斗卫星导航系统的时间,叫做BDT。BDT属原子时,可以溯源到我国授时的协调世界时UTC,与UTC的时差控制准确度小于100ns。
各授时方式的授时精度对比
除了精度之外,GNSS卫星授时还有先天的覆盖优势。
长波、短波地基授时,都有物理传播距离的限制。如果遇到高山等环境阻隔,传播距离将进一步缩小。
而GNSS卫星授时在覆盖能力上明显要强得多。尤其是针对远洋航海及航空航天场景,GNSS卫星授时较是优势明显。
GNSS模组
GNSS的用途,除了**提到的车载导航、手机导航之外,还多着呢。
在上,装备了GNSS的可以制导、巡航,实现指哪打哪的功能;
远洋船舶、飞机上都装有GNSS系统;
车辆防盗系统里面一个很重要的部分是GNNS,通过这个设备可以实现对车辆的追踪;
儿童、老人以及宠物的防走失系统;
在农业机械上安装GNSS设备,可以实现自动化的农业;
卫星定轨方面,比如CHAMP、GRACE、GOCE这三颗重力卫星都使用了GPS;
定时,在天文台、通信系统基站、电视台、电力系统里实现时间的确定和同步;
在各种勘察测绘、工程施工里,GPS测量占了主角的位置;
模组注意事项:
a)lcd液晶模组是在高精度下调试安装的。避免外力撞击,不要对其改变或修改。
b)不要篡改金属框的任何**部分。
c)不要在PCB上打孔或改变外形,不要移动或修改元件。
d)不要碰到导电橡胶,尤其是在插入背光板时。(如EL背光)。
e)在安装液晶模组时,确保PCB没有受到扭曲或弯曲力等强制力。导电橡胶的接触是非常精密的,在原基础上轻微的错位会导致像素丢失。
f)避免在金属卡位部加压,否则会导致导电橡胶变形而失去接触,造成像素丢失。
g)静电:由于lcd液晶模组内部装配了CMOS电路,必须采取下列措施避免静电。
h)当您在你的产品设计中使用本液晶模组,注意液晶的视角与你的产品用途相一致。
i)液晶屏是玻璃为基础的,跌落或与硬物撞击会引起液晶屏破裂或粉碎。尤其是边角处。
j)尽管在液晶表面的偏振片有抑制反光的表层,应当小心不要划伤表面,一般推荐在液晶表面采用透明塑胶材料的保护屏。
k)如果液晶模组储藏在**规定的温度以下,液晶材料会凝结而性能恶化。如果液晶模组储藏在**规定的温度以上,液晶材料的分子排列方向会转变为液态,可能无法恢复到原来的状态。**出温度和湿度范围,会引起偏振片剥落或起泡。因此,液晶模组应储藏在规定的温度范围。
卫星导航系统的组成包括三个部分:空间星座部分、地面部分和用户设备部分。空间星座部分是那些卫星啦,导航系统的卫星占据着不同的轨道,卫星的数量、组成、通信等原理也不尽相同。地面接收、测量将卫星信号,确定卫星的轨道信息 并将其**给卫星。用户设备即接收机,可以是的多频多系统接收机,也可以是我们手机中的GPS模块,通过信号解算出的卫星轨道信息等来确定用户的位置。
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