CN216650005U - 时钟同步装置及移动终端 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例公开了一种时钟同步装置及移动终端,该时钟同步装置包括:控制器、5G模组和PHY芯片;控制器与5G模组连接;PHY芯片与5G模组的PCIE接口连接,用于网络通信;5G模组的天线接口用于连接天线,与空间通信基站进行通讯,并输出时钟同步信号。本实用新型所提供的时钟同步装置通过5G模组输出同步信号,进而实现其他设备或系统的同步通信,且该时钟同步装置可在室内环境下接收卫星系统的同步信号,实现室内环境下的同步通信,优化了同步通信功能,保证通信时间统一,提高了用户的体验效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及时钟同步通信领域,尤其涉及一种时钟同步装置及移动终端。
背景技术
时钟同步是通信系统时间统一的基本要求,如果时钟不同步,则无法与基站等其他设备保持时间一致。目前的同步方式主要有:通过GPS卫星同步,通过IEEE1588服务器同步等。GPS卫星同步需要有GPS模块以及天线,实现与卫星同步,但是当在室内环境,则无法接收卫星信号,进而无法同步。IEEE1588服务器同步需要有IEEE1588服务器,并且数据通过网络传输,需要接以太网。当设备需要在室内环境下不断移动工作时,而此时无法同步到GPS卫星,无法接入到互联网,因此在这种应用条件下无法实现时钟同步。
实用新型内容
有鉴于此,为了解决现有技术带来的问题,本实用新型提供一种时钟同步装置及移动终端。
本实用新型的一种实施方式提供一种时钟同步装置包括控制器、5G模组和PHY芯片;
所述控制器与所述5G模组连接;
所述PHY芯片与所述5G模组的PCIE接口连接,用于网络通信;
所述5G模组的天线接口用于连接天线,与空间通信基站进行通讯,并输出时钟同步信号。
进一步地,在上述的时钟同步装置中,所述控制器的第一GPIO接口与所述5G模组的RESET接口连接,用于控制所述5G模组复位;所述控制器的第二GPIO接口与所述5G模组的POWER_ON接口连接,用于控制所述5G模组通电。
进一步地,在上述的时钟同步装置中,所述控制器的USB接口与所述5G模组的USB接口连接,用于驱动所述5G模组。
进一步地,在上述的时钟同步装置中,所述控制器的UART接口与所述5G模组的UART接口连接,用于AT指令的收发通信。
进一步地,在上述的时钟同步装置中,所述5G模组的SIM接口用于连接SIM卡,并与移动通信基站通信。
进一步地,在上述的时钟同步装置中,所述时钟同步装置还包括高速Buffer芯片;
所述5G模组的RF_GPIO2接口与所述高速Buffer芯片连接;
所述高速Buffer芯片用于与多个设备连接,将所述5G模组所输出的时钟同步信号分成多路信号,实现多个设备的时钟同步。
进一步地,在上述的时钟同步装置中,所述时钟同步装置还包括交换机;所述PHY芯片与所述交换机连接,并输出以太网信号。
进一步地,在上述的时钟同步装置中,所述控制器的PHY芯片接口用于输出以太网信号,并与所述交换机连接。
进一步地,在上述的时钟同步装置中,所述5G模组的型号为HM5000-32。
本实用新型的另一种实施方式提供一种移动终端,所述移动终端包括上述的时钟同步装置。
本实用新型的实施例具有如下优点:
本实用新型提供一种时钟同步装置及移动终端,该时钟同步装置包括控制器、5G模组和PHY芯片;控制器与5G模组连接:PHY芯片与5G模组的PCIE接口连接,用于网络通信;5G模组的天线接口用于连接天线,与空间通信基站进行通讯,并输出时钟同步信号。本实用新型所提供的时钟同步装置通过5G模组输出同步信号,进而实现其他设备或系统的同步通信,且该时钟同步装置可在室内环境下接收卫星系统的同步信号,实现室内环境下的同步通信,保证通信时间统一,优化了同步通信功能,提高了用户的体验效果。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对本实用新型保护范围的限定。在各个附图中,类似的构成部分采用类似的编号。
图1示出了本实用新型实施例中时钟同步装置的一个结构示意图;
图2示出了本实用新型实施例中时钟同步装置的另一个结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在下文中,可在本实用新型的各种实施例中使用的术语“包括”、“具有”及其同源词仅意在表示特定特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合,并且不应被理解为首先排除一个或更多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的存在或增加一个或更多个特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的可能性。
此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有限定,否则在这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本实用新型的各种实施例所属领域普通技术人员通常理解的含义相同的含义。所述术语(诸如在一般使用的词典中限定的术语)将被解释为具有与在相关技术领域中的语境含义相同的含义并且将不被解释为具有理想化的含义或过于正式的含义,除非在本实用新型的各种实施例中被清楚地限定。
5G模组是一种5G移动通信终端模块,通过5G模组可以实现与空间通信基站通信。在室内环境下,GPS无法跟踪卫星,但是移动终端设备等包含5G模组的设备却仍然有信号,可以同步到空间通信基站;因此,可形成5G模组、空间通信基站、卫星系统的信号同步结构;在这种结构下,5G模组与空间通信基站同步,而空间通信基站与卫星系统同步,即该信号同步结构是利用5G模组与空间通信基站的通信,解析出同步信号,进而实现与卫星系统的同步。
该信号同步系统需要保证5G模组正常工作;5G模组工作可以是控制器通过USB接口配置5G模组,5G模组在控制器上建立一个网卡设备进而实现网络通信,从而建立5G模组与空间通信基站的通信;或是5G模组配置PHY芯片,进而提供网络路由,自主建立网络通信,实现与空间通信基站的通信;5G模组建立网络通信后则可以输出同步信号,实现时钟同步。
请参照图1,本实施例提供一种时钟同步装置,包括:控制器、5G模组和PHY芯片;其中,控制器与5G模组连接;PHY芯片与5G模组的PCIE接口连接,用于网络通信;5G模组的天线接口(ANT接口)用于连接天线,与空间通信基站进行通讯,并输出时钟同步信号。
本实施例中的5G模组的型号为TD-TECH的HM5000-32型号。
请参照图2,本实施例中的控制器以及5G模组上设置有多个接口,控制器的各接口与5G模组的各接口对应连接。具体地,控制器的第一GPIO接口与5G模组的RESET接口连接,用于控制5G模组复位;控制器的第二GPIO接口与5G模组的POWER_ON接口连接,用于控制5G模组通电。控制器的USB接口与5G模组的USB接口连接,用于驱动5G模组。控制器的UART接口与5G模组的UART接口连接,用于AT指令的收发通信。5G模组的SIM接口用于连接SIM卡,即在SIM接口中插入SIM卡,并与移动通信基站通信。
示范性地,该时钟同步装置还包括高速Buffer芯片;5G模组的RF_GPIO2接口与高速Buffer芯片连接;当多个设备需要同步信号时,高速Buffer芯片可与多个设备连接,将5G模组所输出的时钟同步信号(1PPS)分成多路信号,实现多个设备的时钟同步。
示范性地,时钟同步装置还包括交换机(SWTICH);PHY芯片与交换机连接,并输出以太网信号。控制器的PHY芯片接口用于输出以太网信号,并与交换机连接。5G模组通过天线与空间通信基站通信后,此时5G模组工作正常,在RF-GPIO2接口输出时钟同步信号(1PPS);同时,5G模组与PHY芯片连接构成的网络形成一个WAN口网络,在交换机上相连的网口设备可以通过5G模组-空间通信基站访问互联网。
本实用新型实施例提供的时钟同步装置包括控制器、5G模组和PHY芯片;控制器与5G模组连接;PHY芯片与5G模组的PCIE接口连接,用于网络通信;5G模组的天线接口用于连接天线,与空间通信基站进行通讯,并输出时钟同步信号。本实用新型实施例所提供的时钟同步装置通过5G模组输出同步信号,进而实现其他设备或系统的同步通信,且该时钟同步装置可在室内环境下接收卫星系统的同步信号,实现室内环境下的同步通信,优化了同步通信功能,提高了用户的体验效果。
本实用新型实施例还提供一种移动终端,该移动终端包括上述实施例中的时钟同步装置。
可以理解,本实施例的时钟同步装置对应于上述实施例中的时钟同步装置,上述实施例中所述的可选项同样适用于本实施例,故在此不再详述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和结构图显示了根据本实用新型的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,结构图和/或流程图中的每个方框、以及结构图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本实用新型各个实施例中的各功能模块或单元可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或更多个模块集成形成一个独立的部分。
所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本实用新型的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是智能手机、个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本实用新型各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种时钟同步装置,其特征在于,包括:控制器、5G模组和PHY芯片;
所述控制器与所述5G模组连接;
所述PHY芯片与所述5G模组的PCIE接口连接,用于网络通信;
所述5G模组的天线接口用于连接天线,与空间通信基站进行通讯,并输出时钟同步信号。
2.根据权利要求1所述的时钟同步装置,其特征在于,所述控制器的第一GPIO接口与所述5G模组的RESET接口连接,用于控制所述5G模组复位;所述控制器的第二GPIO接口与所述5G模组的POWER_ON接口连接,用于控制所述5G模组通电。
3.根据权利要求1所述的时钟同步装置,其特征在于,所述控制器的USB接口与所述5G模组的USB接口连接,用于驱动所述5G模组。
4.根据权利要求1所述的时钟同步装置,其特征在于,所述控制器的UART接口与所述5G模组的UART接口连接,用于AT指令的收发通信。
5.根据权利要求1所述的时钟同步装置,其特征在于,所述5G模组的SIM接口用于连接SIM卡,并与移动通信基站通信。
6.根据权利要求1所述的时钟同步装置,其特征在于,所述时钟同步装置还包括高速Buffer芯片;
所述5G模组的RF_GPIO2接口与所述高速Buffer芯片连接;
所述高速Buffer芯片用于与多个设备连接,将所述5G模组所输出的时钟同步信号分成多路信号,实现多个设备的时钟同步。
7.根据权利要求1所述的时钟同步装置,其特征在于,所述时钟同步装置还包括交换机;所述PHY芯片与所述交换机连接,并输出以太网信号。
8.根据权利要求7所述的时钟同步装置,其特征在于,所述控制器的PHY芯片接口用于输出以太网信号,并与所述交换机连接。
9.根据权利要求1所述的时钟同步装置,其特征在于,所述5G模组的型号为HM5000-32。
10.一种移动终端,其特征在于,包括权利要求1-9中任一项所述的时钟同步装置。
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