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GPS即全球定位系统(Global Positioning System),GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。20世纪70年代,美国陆海空联合研制了新一代卫星定位系统GPS。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。

GPS定位的基本工作原理是利用已知位置卫星与用户接收机之间的距离来得到接收机的具体位置,每一颗卫星上都装有高精度的原子钟以确保在轨卫星和地面时间同步,同时卫星会不断的将自身位置和时间信息发送到地面上去,通过接收机上接收到信号的时间再和卫星发射信号的时间进行对比,同时结合卫星的位置信息就能得到用户接收机与卫星的距离。由于我们生活的环境是一个三维空间,所以要确定任意一点的具体位置,就需要三颗卫星来确定接收机的位置。接收机的具体位置由以三颗卫星各自和接收机之间距离为半径的球面交点确定。由于卫星上的原子钟和地面时间始终会有时间上的误差,因此三维空间将会有4个变量,4个变量就需要4个方程,而这组方程就从4颗相互独立的卫星得到。而GPS的24颗卫星分布在6个互成60°的轨道面上,使得在地球上的任一点都能至少有4颗可观测的卫星。

自GPS从全面投入使用以来就得到了越来越广泛的应用,从最初主要服务于军事领域,到如今在航空、航海、汽车车载设备、移动通讯、个人手持移动设备、运动附件等方方面面的应用,GPS的市场前景也越来越广泛。我们的GPS方面的产品很多,有Fastrax和Telit研发生产的众多高性能GPS模块,及Fastrax的带天线的GPS接收模组,还有SARANTEL的便携带式天线,能满足各种不同用户需求。

GPS模块特点:

1. 体积小、灵敏度高

2. 冷启动 TTFF 定位时间短。

3. 低功耗

4. 数字接口

5. 定位精度高


 
型号 芯片 TTFF 定位精度 通道数 工作电压 功耗 接口 尺寸 
  1  
Jupiter SE880 SiRFStar IV < 36s < 1.8 m CEP50 48 1.8V <35 mA UART,SPI,I2C 4.7×4.7×1.4mm  查看
Jupiter JN3 SiRFStar IV < 35s < 2.5 m CEP50 48 3V <32 mA UART,I2C 16×12.2×2.4mm  查看
Jupiter JF2 SiRFStar IV < 35s < 2.5 m CEP50 48 1.8V <37 mA UART,SPI,I2C 11×11×2.6mm  查看
UC530 MT3339 31s 3.0m 66/22 3V~4.3V 45mW UART 14.0×9.6×1.95mm  查看
UC430 SIRFStar IV <32s 2.5 48 1.8V 68mW @1.8V I2C 14.0×9.6×1.95mm  查看
UC322 SiRFStar III -- -- 20 3.25~5.5V 90mW @3.3V -- 14.0×30.0×2.9mm  查看
SL869L-V2S MT3337E <35s 2.5m 66 3.0~3.6V 56mW UART 16.0×12.2×2.4mm  查看
SL871L-S -- <33s 2.5m 66/22 2.8~4.3V 61mW max UART 10.1×9.7×2.4mm  查看
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SE868-AS MT3337 <35s <3m CEP50 66/22 2.8~4.3V <60mW UART 11×11×6.1mm  查看
SL869 V2S MT 3337 <35s 3m CEP50 66/22 3.0~3.6V <90mW UART 16×12.2×2.4mm  查看
Jupiter SL871-S MT3337 <35s <3m CEP50 66/22 2.8~4.3V <90mW UART,CAN 10.1×9.7×2.4mm  查看
SE867-AGPS ST <35s < 1.0m CEP50 44 2.5V-4.2V 捕获:75 mW ; 追踪:65 mW UART 18×18×3.5mm  查看
记录总数:25 | 页数:212  

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