校园数字时钟系统项目案例之项目背景雄安新区位于容城县东,该项目封闭式施工,进入内部需要通行证,子钟项目涉及6个学校,分别有德辉学校、兴贤初级中学、红杰初级中学、乐民小学、悦容小学和兴贤高级中学,接入网络情况比较好的学校是德辉学校,其次是兴贤初级中学,悦容小学和兴贤高级中学未进入校区,子钟接入情况很差,因原因这6所学校紧急放假,并管控外人不得进入。由于学校着急开学,教育局领导在巡查过程中,认为时钟简单,所以开学必须要应用起来,但现场的交换机网络不通,安装工人不同单位,能力不同,再加上设计不同,现场系统接入情况不理想,甚至有的学校接入交换机的网线头子都未做。因此,前期学校要求子钟要应用起来,加之网络不通,升级和对时需要逐台进行。工作量相当大。成都引众,子母钟行业,全国子母钟应用案例多,提供子母钟全系列产品。四川时间同步子母时钟同步装置
子钟485信号线的敷设:各线路从机房出线时,都应从弱电系统线槽内走,应避免和其他照明及动力线路一起。接入就近个子钟后,再从该子钟并联引出至下一个子时钟(手拉手方式)。通常引出线接入子钟接线端子时,不能把主干线的屏蔽层剪断。主干线屏蔽层应该有可靠接地。485信号线宜从头至尾手拉手一根到底,不要有中途分叉出现树形结构。一般建议不同走向的子种群,应该分别从8对出线端子接出不同走向的485信号线去驱动。RS485信号线布线时需要分清A、B线,从头至尾不能搞混,同时不能有其他电源接入。信号线建议采用RVVP2x0.75的型号。如果有模拟子钟,应该与数字子钟分开接在不同的信号线上。母钟与子钟的卫星远授时距离一般为1200米。时钟同步子母时钟价格子母钟系统又叫标准时钟系统,母钟为需要授时设备提供标准时间信号。一级母钟系统就找成都引众。
子母钟的授时原理授时原理:NTP时间同步服务器,通过GPS授时天线接收GPS北斗卫星信号的标准时间信息,母钟收到GPS、北斗卫星信号后,并以网络输出将时间信息经过交换机转换,并传输给NTP网络子钟系统、计算机系统、监控设备、弱电子系统、及其他需要授时的设备,母钟接入时钟网管监控系统,用来管理和维护系统,以及统一局域网和电脑的时间,实现时间同步。并且母钟在没有卫星信号时候,可以通过内部温补晶振进行守时,以保证时间的准确性。时钟源也可以选择恒温晶振、铷原子钟、驯服铷钟模块等。
卫星授时子母时钟系统成都引众的卫星同步时钟系统产品,长期以来一直在电力行业等电力自动化控制领域应用,所以一旦进入民用子母时钟系统市场,其总体结构技术的高精细性立刻得到了体现。一般来说,一个子母时钟系统,主要分机房设备(母钟)和机房外终端子种群设备(包括网络终端)两大部分。以目前的市场,绝大多数的同行产品只能将机房设备做成分立设备,然后再组合成套。这些设备通常要分:GPS时间信号接收机、母钟、时码分配器(或集线器)、NTP网络时间服务器等。由此,往往造成机房设备体积庞大、维修复杂并且价格昂贵。而我公司产品的系统结构,早已经做到简洁无比而且功能强大。在我们的典型系统结构,所有机房设备,只是一台YZ-9820型卫星同步时钟,外观体积不过是个1U标准19英寸上架式机箱。它甚至不需要机柜,可以和机房内的网络交换机等安装在同一个服务器机柜内。因为我们的卫星同步时钟(作为综合母钟)是一种模块化结构,已经集成了从卫星同步时间信号的接收到分发驱动的所有功能。标准的时钟系统,对学校的数字化管理和学校各部门、考场的统一协调有着重大意义。
NTP网络子钟网络子钟(即时间同步显示屏)安装于教室或办公室、图书馆、走道、安防监控室等需要显示时间的各重要场所。网络子钟采用数字式。可显示时分、时分秒、年月日星期时分秒,可根据现场实际需求定制,网络子钟自动发送时间同步信号请求,卫星时钟服务器(网络母钟)接收到子钟请求后自动响应并实现时间同步工作。网络子钟采用磨砂PC面板,防眩光,不刺眼;超薄金属外壳设计,静电喷塑;年月日星期汉字自发光且与数字浑然一体。成都引众北斗同步时钟采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,稳定性好、功能性强、性价比高等特点。时钟同步子母时钟价格
热烈庆祝成都引众与成都市六医院达成合作,并成功完成产品验收,客户满意度极高。四川时间同步子母时钟同步装置
成都引众数字设备有限公司子母钟系统部分客户案例1、雄安新区学校数字子钟项目数百台母钟+子钟,6个学校;2、大运会时钟项目覆盖整个大运会场馆3、成都市第六医院同步时钟项目4、邛崃二医院子母钟项目5、昆山东部医疗中心电子时钟系统项目6、成都天府国际机场子母钟项目世界卫星导航发展中的北斗卫星导航系统能够提供全天时、全天候、高精度的定位、导航和授时服务,是重要的空间信息基础设施。世界各主要航天国家都十分重视卫星导航系统的建设、应用和发展。竞相发展的全球卫星导航系统近40多年来,全球卫星导航系统竞相发展,呈现出GPS一路,GLONASS曲折前进,北斗分步迈进、伽利略踯躅前行的态势。导航卫星在轨数量逐步增加,服务性能稳步提升,应用领域日益扩展,成为人类社会不可或缺的空间信息基础设施。系统状态:4大系统卫星在轨数量情况GPS系统建成后,卫星数量相对稳定;GLONASS建成后由于各种原因,数量急剧下降,近年来,卫星数逐步增加;北斗系统2000年开始,发星、试验、组网;伽利略系统2005年开始,发星试验。根据计划,2020年左右,4大全球系统的卫星数量都将达到30颗以上。四川时间同步子母时钟同步装置