







El reloj síncrono adopta tecnología de bucle de enganche de fase de bajo ruido de fase y diseño de circuito integrado a gran escala, y tiene un oscilador de cristal controlado por horno (OCXO) de alta estabilidad incorporado y un receptor GPS de tipo temporización de alta calidad y alta precisión. Utiliza tecnología avanzada de medición y control de frecuencia GPS para medir y ajustar con precisión la frecuencia de salida del oscilador de cristal, de modo que su frecuencia de salida se sincronice con precisión con el sistema GPS, proporcionando una señal de referencia de tiempo y frecuencia de alta precisión. Puede emitir una fuente de reloj de referencia de nivel 1 que cumple con los requisitos de ITU-T G.811 y se puede usar en conmutadores digitales, sistemas de transmisión SONET y SDH. También puede proporcionar una señal de sincronización de reloj de nivel 1 para cualquier nivel de generador de señal de temporización (TSG) y puede emitir señales de salida de 2.048 Mb/s (E1) y 2.048 MHz que siguen y se sincronizan con la hora UTC.
La opción Opt-EIO para relojes síncronos puede proporcionar una función de retemporización, que puede recibir señales E1 y utilizar su propia señal de referencia de tiempo precisa para decodificarlas nuevamente, emitiendo señales E1 que cumplen con el código de línea ITU-T G.703 HDB3. Cuando el propio dispositivo se degrada o pierde energía, activará un modo de paso para emitir la señal E1 recibida.
La señal de 1 pps de la salida de reloj síncrono se obtiene dividiendo la señal de frecuencia de salida del oscilador de cristal disciplinado por GPS entre 10,000,000. Su fase es estrictamente consistente con la señal portadora y no se ve afectada por saltos aleatorios a corto plazo en el pulso de segundo del GPS, lo que equivale a una "reproducción" del estándar de tiempo UTC. Esta característica es particularmente adecuada para sistemas con estrictos requisitos de tiempo y frecuencia, como las estaciones base de comunicación.
El reloj síncrono tiene el algoritmo de aprendizaje inteligente de Taifute, que puede "aprender" continuamente la deriva y otras características del oscilador de cristal durante el proceso de disciplinamiento GPS, y almacenar estos parámetros en la memoria EEPROM integrada. Cuando el GPS es anormal o no está disponible, puede cambiar automáticamente al modo de retención y depender del oscilador de cristal de alta estabilidad incorporado para continuar proporcionando una salida de señal de tiempo y frecuencia de alta fiabilidad, manteniendo una alta precisión durante un corto período. Cuando el dispositivo se apaga y luego se reinicia, puede utilizar los datos históricos almacenados previamente para permitir que el reloj alcance un alto nivel de precisión en un tiempo más corto.

Los productos se han utilizado en muchos hospitales terciarios en Shanghái, como: Hospital Popular Noveno de Shanghái, Hospital de Medicina Tradicional China de Shanghái, Hospital Ruijin de Shanghái, Hospital Zhongshan de Shanghái, etc.

Shanghai Qili Electronics Co., Ltd. se estableció el 1 de agosto de 2005. Tiene su sede en Shanghái y está formada por muchos ingenieros con experiencia senior en desarrollo. Se centra en la aplicación y el desarrollo de pantallas LED y LCD a todo color, y produce relojes de hora satelital GPS, relojes de hora NTP en red, relojes maestros y esclavos LED, placas de producción con protocolo MODBUS de control PLC, pantallas de visualización analógica de temperatura y humedad LED, relojes mundiales LED, etc. Los productos se utilizan ampliamente en diversas ocasiones, como estaciones de tren, aeropuertos, fábricas y gimnasios.
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