美高森美发布用于通信市场全球导航卫星系统解决方案

发布者:TechWhizKid最新更新时间:2015-03-18 来源: EEWORLD关键字:美高森美  导航  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)发布小型蜂窝基站同步所需的集成式全球导航卫星系统主时钟 (Integrated GNSS Master, IGM)解决方案。设计用于室内安装的IGM是美高森美首个在小型全封闭封装中完全集成1588v2 PTP主时钟和GNSS接收器及天线的解决方案。美高森美的IGM解决了业界经常遇到的室内同步难题,这个难题一直是实现高成本效益小型蜂窝室内部署的重大障碍。
 
    小型蜂窝基站论坛(Small Cell Forum)指出80%的小型蜂窝基站需求是室内应用。有见及此,美高森美期望全新的IGM方案可实现室内小型蜂窝基站部署的变革,不但消除了在屋顶安装天线的需要,还可省去在典型的小型蜂窝基站部署中连接GNSS天线至1588主时钟所需的昂贵的电力、布线和安装成本。
 
    IGR报告指出部署小型蜂窝基站的平均成本大约为31,000美元,比小型蜂窝基站本身的成本高出很多。同样地,在屋顶部署GPS天线的成本通常为15,000 至25,000美元,而在高层建筑中更可能高达60,000美元,此外,还有每年租用屋顶的支出。

    美高森美IGM通过省去室外天线,显着降低了典型GNSS天线系统的采购、安装和维护资源配置成本。这个创新且非常灵敏的GNSS接收器和具有专利的美高森美时钟算法,带来了能够满足在许多不同室内环境应用的室内GNSS时钟解决方案。通过使用标准以太网设施,IGM可利用以太网供电(Power-over-Ethernet, PoE)来简化安装,而且从以太网电缆直接使用的功率不超过12.95W。只需将IGM安装在墙壁或天花板上,并通过PoE连接至网络,这款装置便可以自动配置和锁定GNSS信号,然后使用其业界最佳1588v2 PTP主时钟为小型蜂窝基站的运行来提供精准的频率和相位。
 
    美高森美频率及时钟部门市场营销和业务发展总监Eric Colard表示:“通过推出IGM产品,美高森美实践了在时钟和同步领域内帮助客户应对难题和市场挑战的持续承诺。IGM解决方案与我们的旗舰时钟产品相辅相成,两者互相配合以提供真正的端到端时钟和同步解决方案。”
 
    近期被IHS收购的市场研究机构Infonetics的移动网络回程分析师Richard Webb表示:“在室内部署小型蜂窝以提供更好的覆盖并提升容量,正在成为运营商的优先事项,然而,LTE苛刻的同步要求一直是难以克服的挑战;而美高森美的IGM创新解决方案可让移动运营商的室内小型蜂窝基站保持精准的同步,并且降低部署成本。”
 
    EJL Wireless Research总裁Earl Lum表示:“现在是美高森美推出IGM这样的创新突破性解决方案的最佳时机。业界正在加紧部署小型蜂窝,而美高森美解决了对运营商至关重要的成本和技术难题。IGM产品具有紧凑的外形尺寸、即插即用功能和对客户容量扩展性的支持,也促使室内小型蜂窝项目的展开进入了最佳状态。”
 
关于 一体化的GNSS主时钟
 
    可安装在室内墙壁或天花板的美高森美IGM产品由一个业界最佳的1588v2 PTP主时钟和一个GNSS 接收器及一个GNSS天线组成,完全省去了室外 GNSS天线安装和昂贵的布线成本。通过以太网将IGM连接至大楼内的设备,比如交换机、PoE中继跨接设备和小型蜂窝基站。即插即用操作意味着快速简便的安装,就像安装典型的室内Wi-Fi热点一样方便。安装完成后,IGM锁定GNSS信号并提供实现最佳小型蜂窝基站运作所需的准确、精密的PTP主时钟同步。
关键字:美高森美  导航  时钟 引用地址:美高森美发布用于通信市场全球导航卫星系统解决方案

上一篇:Silicon Labs推出Blue Gecko Bluetooth Smart解决方案
下一篇:Imagination 总结 MWC 2015年六大趋势

推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:12

以DDS为参考的PLL在现代电台设计中的应用
引言 现代电台的特点主要是多用途、多制式、多频段。随着数字技术的发展,中频以下通常采用数字化处理,中频到射频用混频器进行频率变换。对频率合成器的设计提出了更高的要求,例如分辨率、转换速度、工作频率范围、相位噪声等指标。PLL(锁相环)频率合成通过锁相环完成频率的加、减、乘、除运算。该方法结构简单、便于集成,且输出频率高、频谱纯度高,目前使用比较广泛,但存在高分辨率和快转换速度之间的矛盾,一般只能用于大步进频率合成技术中。DDS(直接数字合成)是近年来迅速发展起来的一种新的频率合成方法。这种方法简单可靠、控制方便,且具有很高的频率分辨率和转换速度,缺点是输出频率不能太高。如果把两者结合起来,用DDS的输出作为PLL的参考信号,就
[嵌入式]
ATmega16在proteus中仿真如何使用外部时钟
proteus中仿真atmega16时,选择外部时钟总会出现问题。 上图红色英文说的是CKSEL熔丝位指定为外部振荡器,但系统外部时钟频率没确定。 这样修改时钟后即可使用外部时钟,至于外部时钟电路是否接有晶振无所谓, 毕竟仿真,接与不接都没问题。
[单片机]
ATmega16在proteus中仿真如何使用外部<font color='red'>时钟</font>
可用于汽车娱乐和导航系统的3G-SDI解决方案
SDI 是串行数字接口,被用来传送无压缩的数字视频信号。在上世纪80年代,SDI得到了快速发展并对其标准作出了定义。3G-SDI中的3G是指SDI信号的数据传输率为3Gbit每秒。由于HDTV可以支持每秒30帧的逐行扫描1920×1080的分辨率格式,而3G能够支持比HD视频信号最高帧扫描频率高一倍的频率,即3G可以支持每秒60帧的HD信号,这在观看动态视频时的差别是很大的。   SMPTE424M定义了3G-SDI的物理层及这类电信号的特征性能。传送的信号应该有800mV的电压摆幅,上升和下降时间必须小于135ps,允许有一些过冲的存在,但不可以超过10%,即 80mV。在SMPTERP184中规定了时钟抖动和调整抖动的
[汽车电子]
可用于汽车娱乐和<font color='red'>导航</font>系统的3G-SDI解决方案
STM32F103C8T6最小系统地的构建(3)_时钟源电路-晶振
最小系统板要有处理器这是肯定的,既然我标题都是STM32F103C8T6的最小系统,那处理器就是C8T6了,电路图上,加一块芯片原理图,如此简单的操作就不做过多描述了。 系统是需要有时钟,这样,你的系统跑起来会稳定有序。STM32内部自身就有三个时钟源,这个看过32手册时钟树的都会有一定的了解,在32芯片的时钟树中需要有五个时钟源,我们需要布置的便是外部高速时钟和外部低速时钟。 我们讲硬件电路布置,32时钟树的的时钟讲解你们可以参考其他人的一些讲解性文章。硬件上需要了解的知识有两个,外部时钟源怎么和MCU相连,外部时钟源给多大? 这个都不是什么非常难找的,网上资料还是有很多的,查阅资料: 高速外部时钟,可接石英/陶
[单片机]
STM32F103C8T6最小系统地的构建(3)_<font color='red'>时钟</font>源电路-晶振
MSP430F5529火箭板 ---> 控制时钟系统输出频率实验(含时钟系统分析)
实验内容:上电控制MSP430F5529 Launch Pad上的主时钟系统达到25Mhz 实验准备: 1、硬件:MSP430F5529 Launch Pad 2、软件:Code Composer Studio集成开发工具(CCS) 3、提升MSP430F5529核心电压的办法及介绍请参考《MSP430F5529火箭板 ----> 关于核心电压提升实验(含电源管理模块和供电监控系统介绍)》文章链接link 一、时钟系统 1、MSP430F5529 Lanuch Pad晶振的物理层分析   在进入时钟系统之前我们先对MSP430F5529的时钟晶振做一个介绍。    MSP430F5529 Launch Pad 板载了1个3
[单片机]
MSP430F5529火箭板 ---> 控制<font color='red'>时钟</font>系统输出频率实验(含<font color='red'>时钟</font>系统分析)
STM8L052C6硬件I2C调试:PCF8563/BM856时钟芯片
网上基本都提倡用软件模拟I2C,之前读温湿度传感器也是用模拟的。这次有时间和机会再次用上I2C,固决定用硬件I2C调试下,目前看来没有问题,读写设备都正常。 一、注意事项 1、I2C硬件上需要外部上拉,单纯软件上拉不行。 2、如连续读个字节如8563的second~years数据共7 bytes,中间需要delay。否则只能成功读取前两个byte, clock会断掉。具体delay时间没有确切的验证,用如下实例代码测试OK。 3、查看是否有time定时中断,读写过程最好先关中断。 二、工程下载 https://download.csdn.net/download/xqw19891201/11267260
[单片机]
高加速度条件下的时钟源管理设计
引言 在高加速度环境下,由于石英晶体振荡器本身的机械特性,它在100000g的情况下,自身就有损坏的可能。而硅振荡器启动一致和快速,不像RC电路那样易受到性能欠佳问题的阻扰。标准的硅片制造和组装技术意味着,硅振荡器本身不受冲击和震动影响,也没有磨损问题。 为了降低晶振的加速度敏感度,已经开展了大量的研究工作,提出了各种改进和补偿的方法,概括起来分为两类:无源法和有源法。 无源法有选用新切型晶体、改进品体结构安装和加工工艺、双晶体配对,以及振动隔离措施等。有源法是将振动效应通过传感器、放大器反馈到振荡电路或晶体上去,包括控制变容管补偿法和控制晶体极化效应补偿法,还有通过单片机控制其电压来调节晶振的频率。而以上这些方法普遍存在系统复杂
[电源管理]
基于实时时钟芯片X1227的电源控制器设计
引言 X1228是美国XICOR公司最新推出的实时时钟(RTC)芯片。与其它RTC芯片相比,X1228除有基本的时钟和报警功能外,还有4K位E2PROM存储器和复位输出、电压监控、看门狗定时、频率输出等功能。 X1228可以准确地用秒、分、时、日、星期、月、年来显示时间和日期,具有世纪字节,解决了两千年问题,自动实现闰年调整;有2路报警,可设置为按秒、分、时、日、月和星期任意组合的定时报警;还有1个可编程的频率输出引脚(PHZ),用于输出一个固定频率的方波信号;内部的4K位E2PROM存储器,可用于存储用户的设置参数或其它数据,其内容在电源失效时不会丢失;采用I2C总线与单片机接口,一次可传送多个字节的数据,数据传送的速率为4
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved