单神经元PI控制器在PTP时钟伺服系统中的应用
需积分: 12 37 浏览量
更新于2024-08-11
收藏 790KB PDF 举报
"基于单神经元PI控制器的PTP时钟伺服系统 (2010年) - 讨论了在网络化自动测试系统中利用IEEE1588高精度时间同步协议来解决设备间时间同步问题,重点分析了IEEE1588的时钟伺服系统,并提出了基于单神经元PI控制器的改进方案,通过仿真验证了改进后的高同步精度。"
本文详细探讨了在现代网络化自动测试系统中保持各测试设备严格时间同步的重要性。为了达到这一目标,作者深入研究了IEEE1588协议,这是一种用于高精度时间同步的通信标准。IEEE1588,也称为精密时间协议(PTP),旨在确保网络中的所有设备都能共享一个共同的时间参考,这对于实时通信和同步操作至关重要。
文章特别关注了IEEE1588协议中的时钟伺服系统,这是一个负责调整本地时钟以匹配参考时钟的机制。传统时钟伺服系统可能不足以满足某些应用的严格同步需求。为了解决这个问题,作者提出了一种创新方法,即在时钟伺服系统中集成基于单神经元的PI(比例积分)控制器算法。PI控制器是一种常用的控制理论工具,用于调整系统响应以达到期望的性能。
单神经元PI控制器的引入增强了时钟伺服系统的性能。神经元模型引入了非线性特性,可以更灵活地适应时钟同步过程中的变化。通过仿真实验,作者证明了这种改进的时钟伺服系统相比其他网络同步协议能实现更高的同步精度。这表明,采用该方法的网络化自动测试系统能够在测试过程中实现更精确的时间协调,从而提高测试的准确性和可靠性。
论文关键词包括LXI(实验室仪器交换接口)、时钟同步、IEEE1588、时钟伺服系统,反映了研究的核心内容。LXI是另一种广泛使用的测试和测量设备的网络接口标准,与IEEE1588时间同步协议一起,可以构建出高效的时间同步测试环境。
这篇工程技术论文提供了对网络化自动测试系统中时间同步问题的深刻见解,展示了基于单神经元PI控制器的PTP时钟伺服系统如何改善同步性能,对于相关领域的研究人员和工程师来说,具有重要的参考价值。通过这样的改进,可以期待在未来的自动化测试系统中实现更加精确的时间协调,提高整体系统的效能。
2020-11-10 上传
121 浏览量
2021-08-11 上传
2021-10-02 上传
102 浏览量
107 浏览量
点击了解资源详情
点击了解资源详情
点击了解资源详情
weixin_38607552
- 粉丝: 7
- 资源: 944
最新资源
- 深入浅出:自定义 Grunt 任务的实践指南
- 网络物理突变工具的多点路径规划实现与分析
- multifeed: 实现多作者间的超核心共享与同步技术
- C++商品交易系统实习项目详细要求
- macOS系统Python模块whl包安装教程
- 掌握fullstackJS:构建React框架与快速开发应用
- React-Purify: 实现React组件纯净方法的工具介绍
- deck.js:构建现代HTML演示的JavaScript库
- nunn:现代C++17实现的机器学习库开源项目
- Python安装包 Acquisition-4.12-cp35-cp35m-win_amd64.whl.zip 使用说明
- Amaranthus-tuberculatus基因组分析脚本集
- Ubuntu 12.04下Realtek RTL8821AE驱动的向后移植指南
- 掌握Jest环境下的最新jsdom功能
- CAGI Toolkit:开源Asterisk PBX的AGI应用开发
- MyDropDemo: 体验QGraphicsView的拖放功能
- 远程FPGA平台上的Quartus II17.1 LCD色块闪烁现象解析