GPS接收机硬件实现方法基本信息

作者 多贝斯泰恩 译者 王新龙
ISBN 9787118086966 页数 235
定价 58.00元 出版社 国防工业出版社
出版时间 2013-3 副标题 GPS接收机硬件实现方法

《GPS接收机硬件实现方法》采用一种混合设计的接收机作为讨论的基础,通过引导读者了解从天线到用户位置解算的相关概念和电路,进而将一些核心思想推广到更为复杂、精确的设计模式中。书中使用了数字的实现方法,但也一起评估了与之相对应的模拟方法,同时作者说明了与空间物理位置相比,GPS接收机和卫星更关注时间与运动的原因。

GPS接收机硬件实现方法造价信息

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GPS接收机 DY-REV-GPS 查看价格 查看价格

13% 杭州东亚塔钟有限公司
GPS接收机 ZY-GPS01 查看价格 查看价格

13% 烟台市致远时钟科技有限公司
接收机 NCR-333,航行告警接收机 查看价格 查看价格

13% 深圳市深华扬电子科技有限公司
接收机 品种:接收机;说明:双通道无线话筒接收机;UHF内频率区间≥5个,最大频宽≥70MHz;通过网线直接用电脑监控;内置天线分配器,可共用天线接 查看价格 查看价格

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13% 北京华夏力讯科技有限公司
GNSS接收机GPS 品种:GNSS接收机GPS;型号:V90PRO; 查看价格 查看价格

中海达

13% 广州市新徕测绘仪器有限公司
GNSS接收机GPS 品种:GNSS接收机GPS;型号:V90BD; 查看价格 查看价格

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13% 广州市新徕测绘仪器有限公司
GNSS接收机GPS 品种:GNSS接收机GPS;型号:V90PRO; 查看价格 查看价格

中海达

13% 广州市新徕测绘仪器有限公司
GNSS接收机GPS 品种:GNSS接收机GPS;型号:V60; 查看价格 查看价格

中海达

13% 广州市新徕测绘仪器有限公司
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法国索菲SOMFY接收 查看价格 查看价格

珠海市2003年10月信息价
法国索菲SOMFY接收 查看价格 查看价格

珠海市2003年9月信息价
控制 HG-K2002A 查看价格 查看价格

东莞市2013年3月信息价
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珠海市2012年11月信息价
控制 HG-K2005-X12 查看价格 查看价格

珠海市2012年11月信息价
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珠海市2012年9月信息价
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珠海市2012年9月信息价
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珠海市2012年8月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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GPS接收机 GPS(全球卫星定位系统)时间信号接收处理器可接收GPS卫星提供的精确时间信号,经处理后通过RS422发送给母钟. 1、跟踪卫星数:≥ 6-12颗卫星同时跟踪 2、标准计时精度:1微秒/年 3、信号|2台 3 查看价格 广东  
GPS接收机 接口方式RS422/485,同步误差≤50ns|1套 1 查看价格 烟台中正钟表制造有限公司 全国   2020-10-28
GPS接收机 并行12通道/SNTP协议/L1波段,C/A码+载波跟踪/T- RAIM/中心频率1575.42MHz±3/驻波比1.5:1/带宽±5MHz , 支持农历;双机热备份功能;支持远程操作维护;同时跟踪12颗卫星动态性能速度1550米/秒|1台 1 查看价格 深圳达实智能股份有限公司 全国   2021-10-11
GPS接收机 并行12通道/SNTP协议/L1波段,C/A码+载波跟踪/T- RAIM/中心频率1575.42MHz±3/驻波比1.5:1|1台 1 查看价格 广西成吉思科技有限公司 全国   2021-01-14
GPS接收机 接口方式RS422/485,同步误差<=50ns|1套 1 查看价格 北京易彩通科技有限责任公司 广东  阳江市 2020-11-30
GPS接收机 并行12通道/SNTP协议/L1波段,C/A码+载波跟踪 /T- RAIM/中心频率1575.42MHz±3/驻波比1.5:1/ 带宽±5MHz , 支持农历;双机热备份功能;支持 远程操作维护;同时跟踪12颗卫星动态性能速度 1550米/秒|1套 1 查看价格 北京创想京典科技发展有限公司 全国   2020-11-20
GPS接收机 定位精度5m以内,具双坐标一键转换功能,具野外制图、导航、航点存贮、计算长度与面积等功能.|1套 1 查看价格 成都云光光电仪器 四川  成都市 2016-03-16
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《GPS接收机硬件实现方法》主要讲述了,虽然目前关于GPS接收机的许多著作都旨在讲解一些与作者各自工作紧密相关的内容,而《GPS接收机硬件实现方法》则是采用尽可能少的数学公式总结了一些基本的原理,详细描述了构建一个精度在300m内的GPS接收机所必需遵循的设计规范和电路结构。书中专门安排章节讲述了GPS信号结构与数据流、接收机细节(使用混合设计作为范例),以及一些更为先进的接收机和相关主题。包括时间与频率测量等。随后讨论了ZarlinkGPS接收机的芯片组,全面介绍了一种已研制成功的最为精确的接收机--TurboRogLJe接收机。

GPS接收机硬件实现方法常见问题

  • gps接收机价格多少?

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GPS接收机硬件实现方法文献

GPS接收机检验 GPS接收机检验

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页数: 41页

评分: 4.8

GPS实习记录表( 1) 一 GPS接收机检验 日期: 2010—5—28 天气:晴转小雨 一、前期准备工作: (1)、天线高的测量: 点号 仪器编号 天线高量测( m) 第一次 第二次 第三次 平均值 G1 5475 1.465 1.466 1.465 1.465 G2 5468 1.305 1.305 1.306 1.305 G3 1578 1.466 1.466 1.465 1.466 经分析,每次观测值的互差不超过 3㎜,满足精度要求, 所以取其平均值作为最 后的天线高。 (2)、钢尺量距汇总: 起点 终点 观测值 第一次 第二次 第三次 第四次 是否符 合要求 平均值 G1 G2 5.3650 5.3645 5.3655 5.3652 是 5.3650 G2 G3 4.1908 4.1912 4.1920 4.1910 是 4.1912 G3 G1 4.5830 4.5

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GPS接收机常规检验记录 GPS接收机常规检验记录

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GPS接收机常规检验记录 仪器名称 编号 检验员 日期 作业内容 一般检视 接收机及天线的外观是否良好 是 否 各种部件及其附件是否齐全、完好 是 否 需要紧固的部件是否紧固 是 否 设备的使用手册是否齐全 是 否 通电检视 通电后有关信号灯、按键、显示系统是否正 常 是 否 检验校正 检验 校正 基 座 水 准 器 圆水准气泡是否居 中 居中 不居中 圆水准气泡是否居中 居中 不居中 光学对中 器 光学对中器中心与 地面点中心的偏差 小于 1mm 合格,大 于 1mm 不合格。 <1mm >1mm 光学对中器中心与地 面点中心的偏差小于 1mm 合格,大于 1mm 不合格。 <1mm >1mm 备注

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对于不同的设计要求,工程师可以选择使用半定制设计途径,例如采用可编程逻辑器件(现场可编程逻辑门阵列等)或基于标准单元库的专用集成电路来实现硬件电路;也可以使用全定制设计,控制晶体管版图到系统结构的全部细节。

全定制设计

这种设计方式要求设计人员利用版图编辑器来完成版图设计、参数提取、单元表征,然后利用这些自己设计的单元来完成电路的构建。通常,全定制设计是为了最大化优化电路性能。如果标准单元库中缺少某种所需的单元,也需要采取全定制设计的方法完成所需的单元设计。不过,这种设计方式通常需要较长的时间。

半定制设计

与全定制设计相对的设计方式为半定制设计。简而言之,半定制集成电路设计是基于预先设计好的某些逻辑单元。例如,设计人员可以在标准组件库(通常可以从第三方购买)的基础上设计专用集成电路,从中选取所需的逻辑单元(例如各种基本逻辑门、触发器等)来搭建所需的电路。他们也可以使用可编程逻辑器件来完成设计,这类器件的几乎所有物理结构都已经固定在芯片之中,仅剩下某些连线可以由用户编程决定其连接方式。与这些预先设计好的逻辑单元有关的性能参数通常也由其供应商提供,以方便设计人员进行时序、功耗分析。在半定制的现场可编程逻辑门阵列(FPGA)上实现设计的优点是开发周期短、成本低。

可编程逻辑器件

可编程逻辑器件通常由半导体厂家提供商品芯片,这些芯片可以通过JTAG等方式和计算机连接,因此设计人员可以用电子设计自动化工具来完成设计,然后将利用设计代码来对逻辑芯片编程。可编程逻辑阵列芯片在出厂前就提前定义了逻辑门构成的阵列,而逻辑门之间的连接线路则可以通过编程来控制连接与断开。随着技术的发展,对连接线的编程可以通过EPROM(利用较高压电编程、紫外线照射擦除)、EEPROM(利用电信号来多次编程和擦除)、SRAM、闪存等方式实现。现场可编程逻辑门阵列是一种特殊的可编程逻辑器件,它的物理基础是可配置逻辑单元,由查找表、可编程多路选择器、寄存器等结构组成。查找表可以用来实现逻辑函数,如三个输入端的查找表可以实现所有三变量的逻辑函数。

专用集成电路

针对特殊应用设计的专用集成电路(ASIC)的优点是面积、功耗、时序可以得到最大程度地优化。专用集成电路只能在整个集成电路设计完成之后才能开始制造,而且需要专业的半导体工厂的参与。专用集成电路可以是基于标准单元库,也可以是全定制设计。在后一种途径中,设计人员对于晶圆上组件的位置和连接有更多的控制权,而不像可编程逻辑器件途径,只能选择使用其中部分硬件资源,从而造成部分资源被浪费。专用集成电路的面积、功耗、时序特性通常可以得到更好的优化。然而,专用集成电路的设计会更加复杂,并且需要专门的工艺制造部门(或者外包给晶圆代工厂)才能将GDSII文件制造成电路。一旦专用集成电路芯片制造完成,就不能像可编程逻辑器件那样对电路的逻辑功能进行重新配置。对于单个产品,在专用集成电路上实现集成电路的经济、时间成本都比可编程逻辑器件高,因此在早期的设计与调试过程中,常用可编程逻辑器件,尤其是现场可编程逻辑门阵列;如果所设计的集成电路将要在后期大量投产,那么批量生产专用集成电路将会更经济。

设计本项目的时候,显示设备采用分辨率为1280×720的高清晰度电视机,输出到高清晰度电视机显示时采用图像中心对齐的方式。当把解码好的数字图像数据送到高清晰度电视显示时,如果不经过图像缩放处理,那么显示屏幕中间放解码好的数字图像,其他的地方用黑色填充。在进行缩放处理时,遵循上面的规律。先把视频控制器输出模块前端按照逐行扫描排列好送来的数据进行数据格式转换,再把RGB不为零(即不为黑色)的像素数据按每帧和逐行扫描规律轮流放到两块同样大小的片内缓存RAM中,如图4所示。

其工作方式与前面的DPRAM相同,读取RAM1或RAM2中数据的地址后,可以通过地址译码器得到该点像素值的行列地址,即得到m、n的值。把m、n值送到图像缩放处理单元,通过缩放处理得到新的图像数据和新的图像数据地址,再通过写地址译码器得到在输出RAM3中按照逐行扫描格式输出的地址,该地址用来存放格式转换后的数据。最后,从存储转换数据的RAM3中可以直接输出显示所需要的RGB数据。

多通道GPS接收机又称为并行通道接收机。这是当前GPS接收机的发展趋势。由于微电子技术的发展,在一块芯片上可以做5、6、8、9、12通道,且通道间的时延偏差很小。有的精密接收机还能进行通道间的自校正。它能同时观测几颗卫星。

一个多通道GPS接收机的组成框图如下图所示。

通常采用一个无源的带通滤波器对所接收到的射频卫星信号进行滤波, 以减小带外射频干扰。 通过前置低噪声放大器(LNA)放大后, 射频信号下变频到中频(IF)。模/数(A/D)转换器对IF信号进行采样,A/D采样速率典型情况下为PRN基码速率的8~12倍(对于L1 C/A码PRN速率为1.023 MHz,对于L1和L2 P(Y)码为10.23 MHz)。

最小采样速率是码的截止带宽的2倍,以满足奈奎斯特判定的要求。对于只接收L1 C/A码的接收机,截止带宽大于2 MHz,而对于接收P(Y)码的接收机,截止带宽大于20 MHz。

过采样会降低接收机对于A/D量化噪声的敏感度,因而减少在A/D转换器中所需的位数。采样结果送到数字信号处理器(DSP)中。DSP包含N个并行通道,以同时跟踪来自多达N(5<N<12)颗卫星的载频码。每个通道中包含码和载波跟踪环,以完成码和载波的相位测量,以及导航电文数据的解调。

通道可以计算三种不同的测量值:伪距、Δ距离(有时称做Δ伪距)和积分多普勒频移。所希望的测量值和解调后的导航消息数据送至基带处理器。基带处理器对接收机信号的截获、跟踪和数据采集进行控制,并处理接收机的测量值形成PVT解。在一些应用中,也可用专门的微处理器同时完成PVT的计算和相关联的导航功能。

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