掌握这6大模块电路,轻松看懂电路图!
电路图如同电子世界的“地图”,掌握核心模块就能轻松读图、秒懂原理!在电气自动化领域,无论是智能家居、工业控制还是机器人,都离不开电路设计与分析。
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在高速数据链路、网络交换平台与先进通信系统中,时钟源的灵活性与抖动性能直接影响系统信号完整性与可靠性。传统定制晶振在交期与频点灵活性方面难以满足多变的设计需求。而可编程差分振荡器以其支持多种输出接口、0.6ps级别低抖动和短交期交付的能力,逐渐成为下一代高速时
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在高带宽、高频率、高同步精度的电子系统中,传统单端晶体振荡器已难以满足系统对信号完整性与误码率控制的严苛要求。差分振荡器凭借其抗干扰能力强、信号稳定性高、驱动能力优异的特性,逐步取代传统晶振,成为数据中心、通信基站、高速接口控制平台的主力时钟源。特别是具备0.
在复杂多变的电子系统中,时钟源的稳定性决定着整个平台的数据同步、通信效率与控制精度。超宽温振荡器与低抖动振荡器正成为高可靠设计的关键组件,尤其是在-55~125°C振荡器被广泛应用于工业、汽车、航空航天及通信系统的背景下,其技术价值和工程意义愈加凸显。
在5G通信、物联网、汽车电子等领域的快速发展下,电子系统对时钟信号的精度、稳定性和环境适应性提出了更高要求。温度补偿MEMS振荡器(TC-MO)作为MEMS(微机电系统)技术与温度补偿技术的融合产物,凭借其高精度、低功耗、小尺寸等优势,正逐渐成为高精度时钟源的
据介绍,这款面向智能终端应用的产品可以克服传统石英振荡器的诸多限制,在面积、功耗、可靠性和寿命方面都有了大幅度的提升。时任SiTime首席执行官的Rajesh Vashist表示:“SiTime的突破性硅MEMS和模拟技术提供了创新的计时解决方案,超越了石英行
为了解决传统大灯在夜间行车中存在的安全隐患,ADB(自适应远光灯)大灯应运而生,成为未来智能汽车的重要组成部分。帝奥微最新推出的车规级16通道矩阵控制管理器是ADB大灯的核心器件,它通过提供独立的像素级LED控制,实现了完全动态的自适应照明。
加州大学洛杉矶分校的物理学家们研制出了一种新型薄膜,它使用的稀有钍-229 数量少得多,而且放射性也显著降低,使其成为原子钟更安全、更实用的替代品。
作为豪华行政轿车的标杆,全新奔驰S级拥有3216毫米轴距和完美车身比例,基于“感性·纯粹”设计理念,通过天际线腰线和光影曲面营造出雕塑感。
Michael Elowitz在2000年发表的一项研究,成为合成生物学领域的开端工作之一。他现在是 加州理工学院生物系、生物工程系及应用物理系教授。 图片来源:Yitong Ma/David Jacobson。
近期,苹果公司自主研发的调制解调器芯片C1首次亮相于iPhone 16e机型,引发业界广泛关注。C1芯片的推出标志着苹果在通信领域的技术进步,逐步替代了高通的技术。然而,除了C1芯片,iPhone 16e上还隐藏了一颗值得关注的芯片,根据TechInsight
使用 GaN 技术在毫米波和亚 THz 频率下运行的 IMPAT(冲击电离雪崩越时间)源有可能成为最强大的高频 (RF) 发生器。在今年的 IEDM 上,报告了一项重大突破:GaN IMPATT RF 振荡器实现了 60 GHz 的振荡,输出功率为 12.7
本产品由西班牙Radiantis开发制造,产品名称:Inspire全自动飞秒光学参量振荡器,别名:INSPIRE FEMTOSECOND OPO,该飞秒OPO波长覆盖紫外、可见光和红外,波段范围345-2500nm,具有高平均功率脉冲,更无需更换光学器件或晶体
Radiantis OPO中的Oria IR是一种红外飞秒OPO,由模式锁定飞秒钛:蓝宝石振荡器泵浦,在近红外和中红外波段具有广泛的可调谐性。通过该红外光学参量振荡器OPO的两个独立泵浦和信号输出端口,可以对720-810 nm(12195 - 14084 c