GPS16X-HVS Récepteur GPS avec antenne intégrée
Position et horloge
Synchronisation temporelle de précision
météorologie : eau : energie : gaz & flux turbulents : infrastructure : terre :

Aperçu

Le GPS16X-HVS est un récepteur de système de positionnement global (GPS) qui fournit des informations sur la position, la vitesse et le temps. Campbell Scientific configure le GPS16X-HVS et modifie son câble afin que le récepteur puisse s'interfacer plus facilement avec nos centrales d'acquisition de données.

Lire la suite

Avantages et caractéristiques

  • Supporte les corrections WAAS ou RTCM en temps réel pour une précision de 3 à 5 m
  • Se connecte directement sur une centrale de mesure de la série CR300, CR6 ou CR1000X, quel que soit sa fonctionnalité
  • Se connecte directement à un enregistreur de données CR800, CR850, CR1000 ou CR3000, lorsque la fonctionnalité de synchronisation temporelle du PPP n'est pas utilisée.
  • Traite les données de 12 satellites au maximum en fonction du nombre de satellites visibles au-dessus de l'horizon
  • Permet de régler l'horloge de la centrale de mesure sur l'heure GPS très précise
  • Configuré par Campbell Scientific pour produire des trames de données RMC et GGA à 38400 bps
  • Un train d'impulsion extrêmement précis (PPS) peut être utilisé pour synchroniser les horloges des centrales de mesure et d'autres instruments de mesure

Images

GPS16X-HVS monté sur un mât (articles vendus séparement)

Description technique

Le GPS16X-HVS, fabriqué par Garmin International, se compose d'un récepteur et d'une antenne intégrée. Il reçoit les signaux des satellites du système mondial de localisation (GPS) en orbite et les utilise pour calculer la position et la vitesse. Le GPS16X-HVS fournit également une sortie très précise d'une impulsion par seconde (PPS) pour des mesures de temps précises.

Les paramètres par défaut sont généralement utilisés. Les paramètres par défaut et les options sont modifiés à l'aide du logiciel GPS16, qui est disponible gratuitement sur le site web de Garmin (www.garmin.com). Un matériel supplémentaire (#28840) est nécessaire pour connecter le GPS16X-HVS à l'ordinateur, qui exécute le logiciel GPS16.

Par défaut, l'instruction prévoit que l'appareil GPS soit réglé à 38400 bauds, et qu'il émette les trames GPRMC et GPGGA une fois par seconde. L'enregistreur de données s'attend à ce que le début de la seconde coïncide avec le front montant du signal PPS. S'il n'y a pas de signal PPS ou si les trames requises sortent à moins d'une fois par seconde, la centrale de mesure ne mettra pas à jour son horloge.
Les unités GPS à faible débit en bauds peuvent être utilisées avec l'instruction GPS, mais le débit en bauds doit être défini pour le port Com correspondant auquel il doit être connecté, soit dans les paramètres de la centrale de mesure, soit en incluant une commande SetStatus après l'instruction BeginProg dans le programme (par exemple, SetStatus("BaudrateCOM4",19200)). Les débits en bauds inférieurs à 2400 bps ne fonctionneront pas, car l'unité GPS ne pourra pas transmettre de manière fiable les deux trames GPS une fois par seconde. Des problèmes similaires peuvent être rencontrés même à des vitesses de transmission plus élevées si trop de trames GPS optionnelles sont sélectionnées pour être émises.

Spécifications

Récepteur WAAS actif. 12 canaux parallèles du récepteur GPS cherche en permanence et utilise jusqu'à 12 satellites (jusqu'à 11 satellites avec le PPS actif) pour déterminer et mettre à jour la position.
Niveau de mise à jour Configuré en usine toutes les secondes. (programmable de 1 à 900 secondes.)
Sortie PPS Impulsion de 1 Hz ; précision de 1 µs (Réglage en usine de la largeur à 100 ms.)
Vitesse de transmission Configurée en usine à 38400 bps.
Température de fonctionnement -30°C à +80°C
Plage de température de stockage -40°C à +80°C
Plage de tension d'alimentation 8 à 40 Vcc
Consommation 65 mA actif (@ 12 Vcc)
Précision sur la vitesse de déplacement 0,1 nœud RMS état stabilisé
Longueur du câble 4,57 m
Diamètre 9,1 cm
Hauteur 4,2 cm
Poids 332 g

Précision sur la position (typiquement 95%)

GPS en service de positionnement standard (SPS) < 15 m
Correction DGPS (USCG/RTCM) 3 à 5 m
Correction DGPS (WAAS) < 3 m

Temps d'acquisition

Ré-acquisition < 2 s
A chaud ~1 s (toutes les données connues)
Tiède ~38 s (position initiale, heure et almanach connues, éphéméride inconnue)
A froid ~45 s

Compatibilité

Veuillez noter : Ce qui suit montre des informations de compatibilité générales. Ce n'est pas une liste complète de tous les produits compatibles.

Centrale de mesure

Produits Compatibilité Note
CR1000 (obsolète) May require an adapter. If PPS input is required, use the A300 level shifter.
CR1000X
CR300
CR3000 (obsolète) May require an adapter. If PPS input is required, use the A300 level shifter.
CR310
CR350
CR6
CR800 (obsolète) May require an adapter. If PPS input is required, use the A300 level shifter.
CR850 (obsolète) May require an adapter. If PPS input is required, use the A300 level shifter.

Informations de compatibilité supplémentaires

Considérations sur les centrales d'acquisition de données

Nos centrales de mesure CR300, CR800, CR850, CR1000(X), CR3000 et CR6 utilisent généralement l'instruction CRBasic GPS() pour lire les données du GPS16X-HVS.

Pour que l'instruction GPS() puisse régler l'heure ou utiliser l'impulsion du capteur GPS, certaines centrales de mesure ont besoin d'une puce d'horloge mise à jour. Certaines centrales de mesure nécessitent un adaptateur pour convertir la sortie PPS 3V du GPS16X-HVS en un signal de 5 V.

Le composant de l'horloge est remplacé en usine, (cela nécessite un RMA) RMA = Numéro de retour. Les centrales de mesure avec les numéros de série suivants ont besoin d'un composant mis à jour (voir tableau ci-dessous) :

Centrale de mesure Numéro de série
CR1000M < 20409
CR800, CR850 < 7920
CR3000 < 3168
CR1000X Fonctionne avec tous
Série CR300 Fonctionne avec tous
CR6 Fonctionne avec tous

En août 2014, Garmin a modifié le signal de sortie PPS du GPS16X-HVS de 5 V à 3 V. Les appareils dont le numéro de série est supérieur à 1A4189318 ont un signal de sortie PPS de 3 V. Lorsque cette nouvelle conception est utilisée avec une centrale de mesure CR800, CR850, CR1000 ou CR3000, un adaptateur de tension de 3 V à 5 V est nécessaire pour l'utilisation avec la sortie du signal PPS. Le SW12V ou l'A300 peuvent être utilisés à cet effet. L'adaptateur de niveau n'est PAS nécessaire pour les centrales de mesure CR6 ou CR1000X.

Montage

Le GPS16X-HVS se monte sur un mât ou un bras de montage à l'aide du support de montage magnétique CM235. En général, le GPS16X-HVS se monte sur le CM235 de façon magnétique avec l'ajout du support magnétique #17212. Le GPS16X-HVS peut également être monté directement sur le CM235 à l'aide de trois vis M4 fournies avec le #17212 ou par le client.


FAQ

Nombre de FAQ au sujet de(s) GPS16X-HVS: 6

Développer toutRéduire tout

  1. Non. Le système doit être stable avant que la sortie d'information ne soit utilisée pour synchroniser l'horloge. Lorsque le PPS n'est pas utilisé, l'opération d'horloge se déroule comme d'habitude, par exemple lorsqu'un récepteur GPS n'est pas connecté.

  2. Voici des causes possibles :

    • Le récepteur GPS ne produit pas des chaînes de caractère correctes.
    • Le récepteur GPS est configuré avec un débit en bauds trop lent.
    • Le récepteur GPS produit trop de chaînes de caractère pour une période donnée de 1 s.
    • Le récepteur GPS n'a pas de ligne PPS (impulsion par seconde) correctement connectée à l'enregistreur de données.
    • Le récepteur GPS a une unité à impulsions par signal qui n'est pas à 1 Hz.
  3. Reportez-vous à l'aide de l'éditeur CRBasic pour l'instruction GPS(). Le système fonctionne correctement. L'horloge de la centrale de mesure a été synchronisée et détecte une transition PPS de faible à haute dans une fenêtre de 10 ms avant le début de la seconde.

  4. Pour enregistrer les données, procédez comme suit :

    1. Saisir une ou plusieurs phrases NMEA du récepteur.
    2. Retirez les informations de longitude et de latitude à partir des données reçues.
    3. Stockez ces données dans une table de données définie par l'utilisateur.

    La méthode la plus simple pour recevoir et analyser les informations de latitude et de longitude est d'utiliser l'instruction GPS().

  5. Cela peut être fait, mais une seule instruction GPS() peut être incluse dans un programme car il n'est pas souhaitable d'avoir plusieurs entrées en compétition pour la synchronisation de l'horloge. Utilisez les instructions SerialOpen() et SerialInRecord() pour extraire les données des différents capteurs et utilisez l'instruction SplitStr() pour analyser les données.

  6. Campbell Scientific commercialise le GPS16X-HVS afin de synchroniser la centrale d'acquisition avec le temps GPS. D'autres capteurs GPS peuvent être utilisés si ils produisent des trames GPRMC et GPGGA. La précision de la synchronisation peut être améliorée si l'unité dispose d'une sortie PPS (impulsions par seconde).

Applications

South Africa: Launch of an Innovative Science Facility with Sustainable Technology
The Department of Science and Innovation (DSI) and its partners, including the Department of Basic......En savoir plus
Louisiane : surveillance d'un gouffre
En août 2012, RESPEC a été mandaté pour fournir des instruments de terrain et des......En savoir plus
Louisiane : surveillance d'un gouffre
En août 2012, RESPEC a été mandaté pour fournir des instruments de terrain et des......En savoir plus
Pérou : Météo en haute-altitude sur les glaciers
Actuellement, les glaciers tropicaux andins sont dans un processus accéléré de fonte. Ces glaciers sont......En savoir plus
Alaska : Hydrolienne
La production d'électricité marine d’une hydrolienne est un secteur émergent parmi toutes les énergies renouvelables.......En savoir plus