当前位置:首页 > 工业控制 > 电路设计项目集锦
[导读]Si5351a是制作精确时钟的好芯片。但由于其晶体振荡器电路的原因,存在一定的频率误差。将其频率与GPS PPS进行比较,可以得到两者之差的校正值。该频率校正值可用于VFO校正。

我基于Si5351a模块制作了VFO。为了提高频率的精度,我借助了GPS PPS信号。

Si5351a是制作精确时钟的好芯片。但由于其晶体振荡器电路的原因,存在一定的频率误差。将其频率与GPS PPS进行比较,可以得到两者之差的校正值。该频率校正值可用于VFO校正。

原理图

代码

// 2025.01.07 pps OK, Sw1.2 OK 91%/62%

// 2024.12.09 tiny4kOLED

// 2024.11.16 Refered and Changed for R909-VFO-GPS

// added correction FREQ display

// changed store condition correction

// GITHUB https://github.com/Nobcha/R909-VFO-GPS

// D2:PPS,D5:2.5M,D7:EN,D0/RX:GPS/TX,LCD1602

//

// gps-calibration-5351

// https://github.com/csqwdy/gps-calibration-5351/blob/main/README.md

// 2022-03-06 Modified the encoder to work in signal change interrupt mode,

// Original was SQ1GU http://sq1gu.tobis.com.pl/en/dds

// include the library code:

#include <TINYGPS++.H>

// Change to OLED

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

// The TinyGPS++ object

TinyGPSPlus gps;

Si5351 si5351;

#define control 2 // 1=button ,2=EP11 ,3=EP12

// Set up MCU pins

#define GPS_Enable 7

#define ppsPin 2 // GPS-PPS INT

#define re_sw A0

#define encoderPinA 4 // Signal change INT

#define encoderPinB 3 //

#define ledPin A1

#define func_sw A2 // SW1:<80, SW2:<250,

#define Freq2 1000000000ULL

volatile byte seqA = 0;

volatile byte seqB = 0;

volatile byte cnt1 = 0;

volatile byte cnt2 = 0;

volatile boolean right = false;

volatile boolean left = false;

volatile boolean button = false;

// configure variables

unsigned long XtalFreq = 100000000;

unsigned long XtalFreq_old = 100000000;

long stab;

long correction = 0;

byte stab_count = 44;

unsigned long mult = 0, Freq = 10000000;

int second = 0, minute = 0, hour = 0;

int zone = 9;

unsigned int tcount = 0;

unsigned int tcount2 = 0;

int validGPSflag = false;

char c;

boolean newdata = false;

boolean GPSstatus = true;

byte new_freq = 1;

unsigned long freq_step = 1000;

byte encoderOLD, menu = 6, band = 1, f_step = 1;

boolean time_enable = true;

unsigned long pps_correct_time;

byte pps_valid = 0;

byte correct_byte = 1;

float stab_float;

unsigned long button_on_time;

boolean oled_turn = 1;

boolean vfo_counter = true; // true vfo

boolean new_c_freq = 0;

boolean pps_error = 1;

int func_sw_value;

// prototype

void PPSinterrupt(void);

void timezone_on_oled(void);

void stab_on_oled(void);

void correct_freq(void);

void corr_on_oled(void);

void freq2_on_oled(void);

void step_on_oled(void);

void band_on_oled(void);

void time_on_oled(void);

void sat_on_oled(void);

void freq_on_oled(unsigned long);

void update_si5351a(void);

void correct_si5351a(void);

static void GPSproces(unsigned long);

void change_up(void);

void change_down(void);

void loglat_on_oled(void);

void vfo_fr_oled (void);

void date_on_oled(void);

//*******************************************************************************

// Timer 1 overflow intrrupt vector. Count 2.5MHz

//*******************************************************************************

ISR(TIMER1_OVF_vect)

{

mult++; //Increment multiplier

TIFR1 = (1 << TOV1); //Clear overlow flag

}

//*********************************************************************

// Judge the rotating direction

// Signal change interrupt

本文编译自hackster.io

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭