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  • 112024-12

    SiTime晶振用于计算机数控(CNC)的MEMS时序
    计算机数控 (CNC) 机器通常在高温和振动等恶劣环境中运行。这些系统需要一个强大的时钟解决方案来应对这些恶劣的条件。与传统的石英产品相比,SiTime MEMS 时序解决方案在高达 +125°C 的工作温度下具有更好的抗振性、更好的可靠性和更好的温度稳定性。
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  • 112024-12

    SiTime晶振中用于 AI/ML 卸载引擎的MEMS时序
    卸载引擎是用于非常特定的计算需求的专用硬件平台。在数据中心,越来越多地部署卸载引擎以加速 AI/ML 应用程序。云计算自然而然地实现了大型数据集的聚合。采用 AI 和 ML 技术来加快数据分析或寻找现有数据的新应用的速度不断加快。SiTime 网络同步器产品以及精密 TCXO 和 OCXO 是在部署 AI/ML 卸载引擎的数据中心实现精确计时的关键技术推动因素
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  • 102024-12

    用于伺服驱动器的 MEMS 时序
    当今的伺服驱动器越来越多地必须提供对多个变量的精确控制。这种控制需要精密的定时产品能够承受电机及其运行环境的持续振动和冲击。SiTime MEMS 振荡器在恶劣条件下稳定、可靠且坚固耐用,具有较宽的工作温度和小尺寸。SiTime 是一家精密计时公司。我们的可编程解决方案提供了丰富的功能集,使客户能够以更高的性能、更小的尺寸、更低的功耗和更好的可靠性来区分他们的产品。
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  • 102024-12

    采矿用电子雷管的 MEMS 定时
    矿用雷管的定时精度对爆破作业的安全性和有效性有重大影响。爆震序列需要精确的计时。缺乏精确的控制可能会导致不良结果。雷管必须具有弹性和可靠性。它们的设计必须能够避免在最恶劣的条件下失火,例如附近爆炸的冲击、地面振动、气体或水侵入、极端温度和 EMI。SiTime MEMS 时序解决方案旨在在此类极端条件下运行,并提供安全运行所需的稳健性和可靠性。
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  • 102024-12

    SiTime用于EV充电的MEMS定时
    SiTime MEMS 定时优势:功耗更低,尺寸更小。外形小巧,低功耗;准确而坚固。在温度范围内具有出色的稳定性,抗振动;经久耐用。无 quartz 可靠性问题,更高的质量。V3Link 需要一个单端 LVCMOS 时钟,由 SiT8208 等振荡器提供。时钟频率取决于各种因素,例如图像分辨率、帧速率或 V3Link 时钟模式。必须很好地控制 clock jitter。时钟上的过度抖动会“关闭眼图”,导致链路上的误码率 (BER) 增加。
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  • 092024-12

    用于血压监测仪的密封振荡器
    SiTime 是一家精密计时公司。他们的可编程解决方案提供丰富的功能集,使客户能够以更高的性能、更小的尺寸、更低的功耗和更好的可靠性来区分其产品。SiTime 精密计时设备被世界上许多最大的品牌所采用,以保证您的连接和安全 - 从口袋中的智能手机到您家附近的地震检测系统。计时在未来的创新中继续发挥着至关重要的作用,它推动着自动驾驶交通、5G 网络内的基础同步等新兴行业的发展,并帮助充分发挥物联网的潜力。
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  • 092024-12

    用于患者监护仪的 MEMS 定时
    SiTime MEMS 定时优势:1、环境稳健;在温度范围内具有出色的稳定性,抗冲击和抗振,抗 EMI 性能。2、尺寸和功率效率;占地面积小,超低功耗,驱动多个负载。3、易于使用,经久耐用;灵活的频率选项,无 quartz 可靠性问题,>10 亿小时 MTBF。
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  • 072024-12

    哪种晶体振荡器输出信号最适合您的应用?
    晶体振荡器的输出信号类型可以提供不同的优点和缺点,具体取决于您试图使用产品实现的目标。常见的信号类型分为两类:单端和差分逻辑输出。每个类别都包括几种类型的输出信号。选择哪种信号类型取决于应用程序的特定需求。正弦波通常提供最好的相位噪声,其次是 CMOS,然后是差分。更高的频率往往需要差分信号,具有更好的上升和下降时间,对共模噪声的抵抗力更强它的 EMI 问题较少。
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  • 052024-12

    井下仪表的精密计时解决方案
    井下/钻井环境是地球上最恶劣的环境之一,具有高温和高压。SiTime Endura™加固型振荡器专为航空航天、国防和工业自动化应用而设计,这些应用需要对各种恶劣环境条件具有超高的弹性。基于硅 MEMS 的 Endura 振荡器在气流、热梯度、压力和电源噪声下提供最低的加速灵敏度、最佳的抗冲击和抗振动性、高可靠性和卓越的动态性能。Endura 产品可以在工厂编程为各种参数范围内的频率、稳定性和电压的任意组合,从而消除了与石英产品相关的较长交货时间和定制成本。
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  • 032024-12

    面向 FPGA 设计人员的精密时序解决方案
    关键考虑因素FPGA 已经远远超越了由逻辑和触发器组成的原始内核架构,周围环绕着通用 I/O。该结构已升级为嵌入式存储器、DSP 模块、AI 处理器,所有这些都通过片上网络连接。除了升级的结构外,FPGA 现在还配备了多核处理器。I/O 环还升级了一系列硬核 IP 块和高速 SerDes,以支持多种接口,如千兆以太网、PCIe、DRR 内存等。当今的现代 FPGA 已成为具有复杂时钟要求的可编程 SoC。
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关于无源晶振有源晶振不同之处的分析报告

关于无源晶振有源晶振不同之处的分析报告

关于无源晶振有源晶振不同之处的分析报告

               无源晶体--无源晶体需要用DSP片内的振荡器,datasheet上有建议的连接方法.无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的石英晶振晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体.
            有源晶振--石英晶体振荡器,压控晶振,温补晶振等均属于有源晶振,是相较于无源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路.

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