wxfhw 发表于 2009-7-5 20:09:12

请教一下:
如果在模块的输出端“就近”增加一块74HC04/14反相器电路,进行几级输出波形的整形;
或者再每级加个合适的电容器,作为简单的低通滤波器;
是不是会有利于 【99楼】 FREEXP 上传的干扰波形的“硬件抗干扰”处理?

FREEXP 发表于 2009-7-5 20:48:15

方法是一样的,“硬件抗干扰”和“软件抗干扰”

wxfhw 发表于 2009-7-5 21:58:15

我的意思,是“软硬兼施”,是不是更加好?

FREEXP 发表于 2009-7-5 23:20:34

软硬兼施,那当然是更好啊!

aureole 发表于 2009-7-11 14:41:36

为啥放我家商丘啊

iamseer 发表于 2009-7-15 23:29:19

JJY模块的输出竟然不能用示波器量?接上示波器就会失能一段时间。需要隔离么?

FREEXP 发表于 2009-7-17 15:07:50

接上示波器时会有较大的干扰

wxfhw 发表于 2009-7-17 20:17:13

请教:
如果示波器“产生”的“干扰”,都无法“抗拒”!?
怎么样“实用化”???

FREEXP 发表于 2009-7-18 09:10:45

使用时,不会接个220V的用电设备上去吧

一般对电源部分要求较高,最好用电池

yuhang 发表于 2009-7-21 14:51:41

顶一下

xiujing 发表于 2009-7-22 20:27:20

楼主!你传的哪个图我下下来,用DXP怎么打不开呢?谢谢!!

FREEXP 发表于 2009-7-22 22:20:41

PADS软件画的图啊

xieguangye 发表于 2009-7-23 08:51:31

MARK 楼主能将SCH图转PDF不

FREEXP 发表于 2009-8-27 19:44:36

上最新的接收源代码:



点击此处下载 ourdev_475281.rar(文件大小:3K) (原文件名:RCC-jjy.rar)

fy024 发表于 2009-8-28 00:22:28

mark

moen 发表于 2009-10-13 18:23:39

学习

sino_design 发表于 2009-10-14 00:31:12

mark

walter_wang 发表于 2009-10-14 09:08:33

标记,学习一下,我在青岛,试试看能不能收到小日本的信号
BS一下,在中国居然不能用自己国家的

xiaoganggang 发表于 2009-10-22 13:42:39

mark!

kevinsong 发表于 2009-10-22 13:53:28

顶一下!

yueliangz0123 发表于 2009-11-8 00:18:39

中国干嘛不公开呢?~~

meqzy 发表于 2009-11-29 19:30:55

大家知道电波钟芯片厂家用的是什么芯片吗?里面的结构怎样呢?有人有资料发点给大家看看吗?谢谢

aaron96031 发表于 2009-11-30 17:10:06

记录

fxping 发表于 2009-12-8 09:05:56

对中国码有新兴趣的朋友,我们可以谈讨中国码电波表,我这里有记录波形图,可供大家参考。
点击此处下载 ourdev_511883.pdf(文件大小:27K) (原文件名:电波信号图.pdf)

autopass 发表于 2009-12-10 14:40:45

先当下来!正准备用CME6005做德国和美国的电波钟接收模块,求6502汇编写的接收程序!

seanliu 发表于 2009-12-17 17:16:13

单频电波钟表接收ICourdev_515861.pdf(文件大小:325K) (原文件名:MAS6180.pdf)
双频电波钟表接收ICourdev_515862.pdf(文件大小:212K) (原文件名:MAS6181.pdf)
PCB图纸说明ourdev_515863.doc(文件大小:272K) (原文件名:6180 and 6181 COB board description and bonding 2.12.2009.doc)

    我是唯隆有限公司的Sean,我司是MAS在中国的独家代理。MAS公司电波钟表的RCC芯片:MAS6180A1(单频)、MAS6180A5(双频外置开关)、MAS6181A1(双频内置开关)。可接收德国码DCF77、美国码WWVB、日本码JJY40和JJY60、瑞士码HBG、中国码BPC等长波发射信号,详细的资料可以参看MAS公司的网站:http://www.mas-oy.com/data_sh.htm 。
    我司的这种长波接收IC功耗仅为50UA左右,在市场同类接收IC中,是功耗最低的,特别适合于电波手表和电波钟。目前国内有很多公司都是用我们MAS的产品进行电波钟表的开发,灵敏度方面也是比同类产品要好。
    联系方式:刘先生(Sean)0755-83295273(直线)。Email:seanliu@walasey.com。QQ:273429043

m2john 发表于 2009-12-25 15:59:16

回复【124楼】fxping
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老兄发布的波形图非常好。可惜只有1分钟的波形图。我想对波形图作差分分析。如果能够有连续十几分钟的波形图就好了。最好是从前一天晚上11:5x分钟开始,到第二天0:0x分钟,连续十几分钟的波形图。
谢谢

118139 发表于 2009-12-25 19:00:09

看了里面的资料,有几个问题请楼主解解惑
1.下面分钟里这些数字代表什么意思,1,2,4,8,0,10,20,40

http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_24/ourdev_518771.JPG
(原文件名:1.JPG)



2.下面这张图是说电波钟的脉冲时间 高500ms,低500ms代表1 ,在右边低500ms 高500ms 也是1

然道他们发射1这个波形,有时候是高500ms,低500ms,有时候却是低500ms 高500ms?

http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_24/ourdev_518772.JPG
(原文件名:2.JPG)

FREEXP 发表于 2009-12-25 19:07:21

回复【128楼】118139
看了里面的资料,有几个问题请楼主解解惑
1.下面分钟里这些数字代表什么意思,1,2,4,8,0,10,20,40


http://cache.ourdev.cn/bbs_upload800938/files_24/ourdev_518771.JPG
 (原文件名:1.JPG) 



2.下面这张图是说电波钟的脉冲时间 高500ms,低500ms代表1 ,在右边低500ms 高500ms 也是1

然道......
-----------------------------------------------------------------------



======================================
1.这是时间值啊,8421码

2.这是模块输出的信号,有2个输出,一个是正输出,一个是反向输出

118139 发表于 2009-12-25 21:25:09

回复【129楼】FREEXP
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了解了,
再看一下excel图解全明白了,分析很到位,厉害

编码码方式很简单

我用无线去偿试做这种格式的信号发射跟接收。。。
看看
xxxxxx

118139 发表于 2009-12-26 13:24:32

找到一篇比较详细介细JJY码格式文章,英文的
http://jjy.nict.go.jp/jjy/trans/index-e.html
包括 PA1,PA2 奇偶校验位得出方法

闰秒设置标志等


奇偶校验

(g) Parity(2bits:PA1,PA2)
   Parity bits are signals to determine whether the hour and minute signals were correctly read. PA1 and PA2 correspond to the hour and minute, respectively, and each is represented by an even parity of 1 bit.
   PA1 = (20h+10h+8h+4h+2h+1h) mod 2
   PA2 = (40m+20m+10m+8m+4m+2m+1m) mod 2
   (mod 2 represents the remainder after division by 2)

大概意思
PA1,PA2位分别对应小时,跟分钟的奇偶校验位,以偶校验为判定方法

PA1 = (20h+10h+8h+4h+2h+1h) mod 2       求余给PA1
PA2 = (40m+20m+10m+8m+4m+2m+1m) mod 2   求余给PA2

这里求余后直接付值给PA1
事实是否是这种情况?


里面还有其它各位的详细介绍


上面这个网站好像是日本电波发射官方网站,懂日文的看看
http://jjy.nict.go.jp

super373 发表于 2009-12-26 20:05:03

mark~~~

kinoko 发表于 2009-12-27 08:30:53

电波表价格那个贵…看看原理…

Apache-Zjk 发表于 2009-12-27 09:26:14

Mark

swustlx86 发表于 2009-12-27 09:58:44

mark!!

bazhuan 发表于 2009-12-28 19:59:59

Mark.

shiriusu 发表于 2009-12-28 21:27:19

Mark

mahuiting 发表于 2010-1-5 11:35:52

中国的电波钟的编码我知道,但是,我买的接收模块所接受的信号太差,不只是发射台的问题还是接受模块的问题?

mahuiting 发表于 2010-1-5 11:38:36

哪位能知道哪里有高质量的接收模块?接受的信号还需要放大吗?如何放大?

guaiguaizhu 发表于 2010-1-5 17:06:02

中国的电波表信号,还可以在广州,深圳都可以收到信号。

fxping 发表于 2010-1-5 17:11:45

谁有兴趣,我们一起来看看_中国码电波表。

fxping 发表于 2010-1-5 17:11:57

谁有兴趣,我们一起来看看_中国码电波表。

seanliu 发表于 2010-1-6 13:58:29

MAS公司电波钟表的RCC芯片:MAS6180A1(单频)、MAS6180A5(双频外置开关)、MAS6181A1(双频内置开关)。可接收德国码DCF77、美国码WWVB、日本码JJY40和JJY60、瑞士码HBG、中国码BPC等长波发射信号,详细的资料可以参看MAS公司的网站:http://www.mas-oy.com/data_sh.htm 。
    这种长波接收IC功耗仅为50UA左右,在市场同类接收IC中,是功耗最低的,特别适合于电波手表和电波钟。目前国内有很多公司都是用MAS的产品进行电波钟表的开发,灵敏度方面也是比同类产品要好。
   
联系方式:刘先生(Sean)0755-83295273(直线)。Email:seanliu@walasey.com。QQ:273429043

battery 发表于 2010-3-5 10:00:39

回复【143楼】seanliu
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请问有没有测量信号强弱的IC?

FREEXP 发表于 2010-3-18 14:42:07

测量信号强弱的IC?

好像没这类IC(指用在这类产品上)

elunlang2000 发表于 2010-3-18 16:51:38

毕业设计用得到啊    太有用了

chenfzg 发表于 2010-3-23 09:12:39

哇,好!

hongyancl 发表于 2010-3-23 09:20:31

回复【楼主位】FREEXP
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haodongxi

autopass 发表于 2010-4-24 00:33:51

写了个信号编码的!加入相应的映射表即可支持不同的国家编码
;Rcc signal generator
;#include <REGX52.H>
RTC_ST                EQU                40H
R_SPEC                EQU                40H ;00::07
;00->P/S/M
;01->ONE
;WWVB
;02->ZERO
;04->U100
;05->U200
;06->U400
;07->U800
;DCF
;02->M
;04->P1
;05->P2
;06->P3

R_STATUS        EQU                41H ;08::15
;08->DST1
;09->DST2
;WWVB
;10->L1
;11->L2
;12->ADD1
;13->ADD2
;14->SUB
;DCF
;10->A1
;11->A2
;12->S
;13->R

R_SECOND        EQU                42H ;16::23

R_MINUTE        EQU                43H ;24::31
;24->M1
;25->M2
;26->M4
;27->M8
;28->M10
;29->M20
;30->M40

R_HOUR                EQU                44H ;32::39
;32->H1
;33->H2
;34->H4
;35->H8
;36->H10
;37->H20

R_DAY                EQU                45H ;40::47
;40->D1
;41->D2
;42->D4
;43->D8
;44->D10
;45->D20

R_DAYYEAR        EQU                46H ;48::63
;48->D1
;49->D2
;50->D4
;51->D8
;52->D10
;53->D20
;54->D40
;55->D80
;56->D100
;57->D200

R_WEEK                EQU                48H ;64::71
;64->W1
;65->W2
;66->W3

R_MONTH                EQU                49H ;72::79
;72->MO1
;73->MO2
;74->MO4
;75->MO8
;76->MO10

R_YEAR                EQU                4AH ;80::87
;80->Y1
;81->Y2
;83->Y4
;84->Y8
;84->Y10
;85->Y20
;86->Y40
;87->Y80

R_Option        EQU                60H
C_WWVBSEL        EQU                00H
C_DCFSEL        EQU                01H
C_HBGSEL        EQU                02H
C_MSFSEL        EQU                03H

R_BitIndex        EQU                4CH ;0-59

C_10KHz                EQU                256-100

R_10KHzCnt        EQU                4Dh
C_100Hz                EQU                100

R_100HzCnt        EQU                4EH
C_1HZ                EQU                100

R_LowTime        EQU                4FH
R_LowTemp        EQU                50H

D_TCO                EQU                P1.0
D_TCON                EQU                P1.1
D_KEY                EQU                P1.2
D_LED                EQU                P1.3

D_LEDWWVB        EQU                P1.4
D_LEDDCF        EQU                P1.5
D_LEDHBG        EQU                P1.6
D_LEDMSF        EQU                P1.7

D_100HZ                BIT                0
D_2HZ                BIT                1
D_1HZ                BIT                2
D_KEYBUF      BIT             3

R_TabAddr        EQU                51H
R_BitAddr        EQU                53H

ORG 0000H
        LJMPSTART

ORG 000BH
        LJMPT0IRQ

ORG 0060H
START:
        MOV                TMOD, #02H ; 模式2, 定时器
        MOV                TH0,#C_10KHz
        MOV                TL0,#C_10KHz
        MOV                IE,#10000010B

        MOV                R_10KHzCnt,#C_100Hz
        MOV                R_100HzCnt,#00H

        MOV                R_HOUR,#16H
        MOV                R_MINUTE,#35H
        MOV                R_SECOND,#00H
        MOV                R_YEAR,#10H
        MOV                R_MONTH,#04H
        MOV                R_DAY,#22H
      MOV             R_DAYYEAR+0,#12H
      MOV             R_DAYYEAR+1,#01H
        MOV                R_BitIndex,#00H
;        MOV                R_Option,#C_WWVBSEL ;WWVB
      MOV                R_Option,#C_DCFSEL ;DCF
        MOV                P1,#0FFH
        MOV   R_SPEC,#02H
        MOV   R_STATUS,#00H
        CLR                D_TCO
        CLR                D_LED

        SETB        TR0 ; 启动定时器0
L_OptionChange:
        CALL        F_ActOpt
F_Main:
        JB                D_1Hz,L_SecChg
      JB            D_KEY,L_KeyHigh
L_KeyLow:
      JNB             D_KEYBUF,F_Main
L_KeyIn:
      CLR             D_KEYBUF
      INC             R_Option
      JMP             L_OptionChange
L_KeyHigh:
      SETB            D_KEYBUF
      JMP             F_Main
L_SecChg:
        CPL                D_1Hz
        MOV                DPL,R_TabAddr+0
        MOV                DPH,R_TabAddr+1
        MOV                A,R_BitIndex
        INC                A
        MOVC                A,@A+DPTR
      JZ            L_ToTemp
        MOV                R_BitAddr,A
        RR                A
        RR                A
        RR                A
        ANL                A,#1FH
        ADD                A,#RTC_ST
        MOV                R0,A
        MOV                A,R_BitAddr
        ANL                A,#07H
        MOV                DPTR,#T_BitMap
        MOVC        A,@A+DPTR

        MOV                DPL,R_TabAddr+0
        MOV                DPH,R_TabAddr+1

        ANL                A,@R0
        JZ                L_GetTime0

        MOV                A,#1
L_GetTime0:
        ADD                A,#60
L_ToTemp:
        MOVC                A,@A+DPTR
        MOV                R_LowTemp,A
L_INC_SEC:
        MOV                A,R_SECOND
        ADD             A,#1
        DA                A
        MOV                R_SECOND,A
        CJNE                A,#60H,$+3
        JC                L_Exit
        MOV                R_SECOND,#0
L_INC_MIN:
      MOV             A,R_MINUTE
      ADD             A,#1
      DA            A
      MOV             R_MINUTE,A
      CJNE            A,#60H,$+3
      JC            L_Exit
      MOV             R_MINUTE,#0
L_INC_HR:
      MOV             A,R_HOUR
      ADD             A,#1
      DA            A
      CJNE            A,#24H,$+3
      JC            L_Exit
      MOV             R_HOUR,#0
L_INC_DAY:
      MOV             A,R_DAY
      ADD             A,#1
      DA            A
      MOV             R_DAY,A
      CJNE            A,#30H,$+3
      JC            L_Exit
L_INC_MON:
      MOV             A,R_MONTH
      ADD             A,#1
      DA            A
      MOV             R_MONTH,A
      CJNE            A,#13H,$+3
      JC            L_Exit
      MOV             R_MONTH,#1
L_INC_YR:
      MOV             A,R_YEAR
      ADD             A,#1
      DA            A
      MOV             R_YEAR,A
L_Exit:
        JMP                F_Main

T0IRQ:
        PUSH        PSW
        PUSH        ACC

;10000HZ
        DJNZ        R_10KHzCnt,L_ExitIRQ

;100HZ
        MOV                R_10KHzCnt,#100

        INC                R_100HzCnt
        MOV                A,R_100HzCnt
        CJNE        A,#100,L_Not1Hz

;1HZ
        MOV                R_100HzCnt,#0
        SETB        D_1HZ
        INC                R_BitIndex
        MOV                A,R_BitIndex
        CJNE        A,#60,L_Not1Min
;1MIN
      MOV   R_BitIndex,#0
        MOV                DPL,R_TabAddr+0
        MOV                DPH,R_TabAddr+1
      MOV             A,#0
        MOVC                A,@A+DPTR
        MOV                R_LowTemp,A
L_Not1Min:
        MOV                R_LowTime,R_LowTemp
L_Not1Hz:
        MOV                A,R_100HzCnt
        CJNE        A,R_LowTime,L_OutPut
L_OutPut:
        MOV                D_TCON,C
        CPL                C
        MOV                D_TCO,C
        CJNE        A,#50,L_Not2Hz
;2HZ
        SETB        D_2Hz
L_Not2Hz:
        MOV                D_LED,C
L_ExitIRQ:
        POP                ACC
        POP                PSW
        RETI

F_ActOpt:
        MOV                A,P1
        ORL                A,#0F4H
        MOV                P1,A
        MOV                A,R_Option
;L_ActWWVB:
        CJNE        A,#C_WWVBSEL,L_ActDCF
        MOV   DPTR,#T_BitMapWWVB
        MOV                R_TabAddr+0,DPL
        MOV                R_TabAddr+1,DPH ;highbyte
        CLR                D_LEDWWVB
        RET
L_ActDCF:
        CJNE        A,#C_DCFSEL,L_ActHBG
        MOV   DPTR,#T_BitMapDCF
        MOV                R_TabAddr+0,DPL
        MOV                R_TabAddr+1,DPH ;highbyte
        CLR                D_LEDDCF
        RET
L_ActHBG:
;        CJNE        A,#C_HBGSEL,L_ActMSF
;        MOV   DPTR,#T_BitMapWWVB
;        MOV                R_TabAddr+0,DPL
;        MOV                R_TabAddr+1,DPH ;highbyte
;        CLR                D_LEDHBG
;        RET
L_ActMSF:
;        CJNE        A,#C_MSFSEL,L_OptInvalid
;        MOV   DPTR,#T_BitMapWWVB
;        MOV                R_TabAddr+0,DPL
;        MOV                R_TabAddr+1,DPH ;highbyte
;        CLR                D_LEDMSF
;        RET
L_OptInvalid:
        MOV                R_Option,#C_WWVBSEL
        JMP                F_ActOpt
T_BitMap:
DB01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,80H
T_BitMapWWVB:
        DB        80,30,29,28,02,27,26,25,24,00
        DB        02,02,37,36,02,35,34,33,32,00
        DB        02,02,57,56,02,55,54,53,52,00
        DB        51,50,59,58,02,02,12,14,13,00
        DB        07,06,05,04,02,87,86,85,84,00
        DB        83,82,81,80,02,10,11,08,09,00
        DB        20,50,80

;        Frm, M40, M20, M10,0, M8, M4, M2, M1,@P1
;          0,   0, H20, H10,0, H8, H4, H2, H1,@P2
;          0,   0,D200,D100,0,D80,D40,D20,D10,@P3
;       D8,D4,D2,        D1,0,0,ADD,SUB,ADD,@P4
;               U800,U400,U200,U100,0,Y80,Y40,Y20,Y10,@P5
;       Y8,Y4,Y2,        Y1,0,LS1,LS2,DST2,DST1,@P0

T_BitMapDCF:
        DB        00,02,02,02,02,02,02,02,02,02
        DB        02,02,02,02,02,02,13,08,09,11
        DB        12,24,25,26,27,28,29,30,04,32
        DB        33,34,35,36,37,05,40,41,42,43
        DB        44,45,64,65,66,72,73,74,75,76
        DB        80,81,82,83,84,85,86,87,06,02
        DB        10,20

;        Frm,0,0,0,0,0,0,0,0,0
;          0,0,0,0,0,0,R, Z1, Z2, A2
;          S, M1, M2, M4, M8,M10,M20,M40, P1, H1
;       H2, H4, H8,H10,H20, P2, D1, D2, D4, D8
;        D10,D20, W1, W2, W4,MO1,MO2,MO4,MO8,M10
;       Y1, Y2, Y4, Y8,Y10,Y20,Y40,Y80, P3,0


END

xdco 发表于 2010-5-30 10:08:46

mark

southpolefirn 发表于 2010-6-2 11:50:52

楼主出之EWIG?

wandy2010 发表于 2010-6-10 13:26:18

看到了所谓的“专利”,放弃了,宁愿用GPS天线挂到室外。

ball648500361 发表于 2010-6-10 13:59:23

mark

f7a7 发表于 2010-6-13 11:09:08

mark

chenhaidong1 发表于 2010-8-18 12:16:16

楼主为什么不编一个发射时间实时变化的程序.

1screw1 发表于 2010-9-1 08:47:15

mark

worldly_guest 发表于 2010-9-1 10:57:52

关注

woiled 发表于 2010-10-14 22:15:53

好强啊楼主,收下啦谢谢

aeiowx 发表于 2010-10-27 22:26:22

mark

damoplus 发表于 2010-10-27 23:07:03

记号学习!

swsw2006 发表于 2010-11-2 16:53:40

加油干,就有收获

seanliu 发表于 2010-11-8 14:48:30

MAS公司电波钟表的RCC芯片:MAS6180B1(单频)、MAS6180B5(双频外置开关)、MAS6181B1(双频内置开关)。可接收德国码DCF77、英国码MSF、美国码WWVB、日本码JJY40和JJY60、瑞士码HBG、中国码BPC等长波发射信号,详细的资料可以参看MAS公司的网站:http://www.mas-oy.com/data_sh.htm 。
    这种长波接收IC功耗仅为50UA左右,在市场同类接收IC中,是功耗最低的,特别适合于电波手表和电波钟。目前国内有很多公司都是用MAS的产品进行电波钟表的开发,灵敏度方面也是比同类产品要好。另外,还有40.003、60.003、77.503和68.505KHZ的晶振。
   
联系方式:刘先生(Sean)0755-3689 7362(直线)。Email:sean@mas-oy.com.hk   QQ:273429043   MSN: Ljiang2006@live.cn

fanbinhua 发表于 2010-11-9 21:47:07

记号

wsygb 发表于 2010-11-16 10:04:17

是什么专利?

看到了所谓的“专利”,放弃了,宁愿用GPS天线挂到室外。

mcuandme 发表于 2010-11-17 13:46:18

电波钟

yyn853 发表于 2010-11-30 14:39:01

顶顶好帖子

psocfans 发表于 2010-12-29 18:54:22

mark

trustgod 发表于 2011-2-24 00:20:57

帅啊mark顶啊

mcu2007 发表于 2011-2-25 17:40:09

留位

shaoyidong 发表于 2011-2-25 21:23:06

mark

bxzyf 发表于 2011-2-26 00:53:43

给室内的仪器授时,用电波钟可行吗?

labrador 发表于 2011-2-26 07:02:41

mark

hzjustice 发表于 2011-3-4 13:55:44

哪位能知道哪里有高质量的接收模块?接受的信号还需要放大吗?如何放大?
五楼的电路打开是空白的

dianzi_zhong 发表于 2011-3-25 09:31:54

2011年3月份出差在合肥,用国产OEM的电波钟(RMB383A)接收日本JJY60电波数据,5分钟内自动授时成功!
中国东部沿海地区,可DIY制作接收日本JJY60电波钟。

http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4631945&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=电波钟&bbs_id=9999

fxhfxh 发表于 2011-5-11 17:19:31

电波钟,记号。
谢谢分享。

lixupeng 发表于 2011-5-11 17:46:43

mark!!!

fxping 发表于 2011-6-16 17:56:41

中国码电波表要公开了

fxping 发表于 2011-6-16 17:58:17

台湾也要建RCC发射塔.

geniuskim 发表于 2011-6-16 18:34:48

不是已经有 bpc解码方法 了吗

wy2000 发表于 2011-6-16 20:07:58

mark

xibuol 发表于 2011-6-16 20:27:27

有时间搞一个,先标记标记

lea2005 发表于 2011-6-16 23:28:54

mark

Earthman 发表于 2011-10-19 17:42:44

Mark

ioioi 发表于 2011-10-20 11:52:13

学习一下

jian1990 发表于 2011-10-26 18:57:34

电波钟……好

zystbbs 发表于 2011-12-8 12:51:19

说到底,现在的电波钟可以diy了吗?买接收模块,然后单片机读码,是否可行?

lps0501090117 发表于 2012-1-18 23:12:51

电波钟 mark

zjianb 发表于 2012-1-19 09:18:51

mark

yuzr 发表于 2012-1-19 09:25:18

mark

ap0405209 发表于 2012-1-19 11:42:21

好贴,收藏!!绝对值得

LIXUPENGMDK 发表于 2012-8-29 21:37:22

学习了好资料

1638574407 发表于 2012-12-24 15:05:24

想用                           

1638574407 发表于 2012-12-24 15:05:43

想看看   但是软件不会啊         

1638574407 发表于 2012-12-24 15:06:53

日本的不是信号不好吗 ??有中国的解码程序??

983254 发表于 2013-8-3 11:18:19

FREEXP 发表于 2009-6-19 09:48 static/image/common/back.gif
for(i=7;i>1;i++)
    {
      RCC_code_buf

不太明白。第一为什么是i++;第二<<不是左移吗,怎么是右移了

hitler 发表于 2013-11-12 13:41:41

买了一个JJY模块,这玩意居然白天收不到信号,只有晚上才有JJY60信号,JJY40死活收不到,调试只能在家里做了。

颜靖峰 发表于 2014-2-27 12:50:41

还是没有STC的BPC编码程序啊

drydiy 发表于 2014-5-17 15:51:01

好,已经买了想关东西,准备开搞个电波钟,成功了就发贴

lncwangfeilnc 发表于 2014-5-17 18:02:33

mark   

Hisen-lv 发表于 2014-5-17 20:29:57

本帖最后由 Hisen-lv 于 2014-5-17 21:20 编辑

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