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時鐘電路就是作為計時功能準確運動的振蕩電路,任何工作都是依照時間順序,那么產生這個時間的電路就是時鐘電路,時鐘電路一般是由晶體振蕩器/諧振器、控制芯片/RTC芯片以及匹配電容組成。如圖1所示如圖1針對時鐘電路PCB設計有注意以下事項:1、晶體電路布局需要考慮,布局整體緊湊,布局時應與芯片在同一層并盡量靠近放置,以避免打過孔,晶體走線盡可能的短,遠離干擾源,盡量遠離板邊緣;2、如果出現晶體電路在布局
YXC有源晶振,頻點50MHZ,小體積2520封裝,應用于激光測距儀
激光測距儀(Laser rangefinder),是利用調制激光的某個參數實現對目標的距離測量的儀器。激光測距儀測量范圍為3.5~5000米。激光在檢測領域中的應用十分廣泛,激光測距是激光早期的應用之一。測距儀工作原理:基本原理是通過測量激光往返目標所需時間來確定目標距離。測距儀在工作時向目標射出一束很細的激光,由光電元件接收目標反射的激光束,計時器測定激光束從發射到接收的時間,進而計算出光束從出
當我們采購晶振的時候往往要注重類型,其中按照輸出模式分工的話晶振可以分為單端或者差分晶振。考慮到很多客戶初次采購晶振時,會忽略輸出模式等參數,因此接下來說說差分晶振和普通晶振的區別,以及在實際應用中的優勢有哪些?差分晶振和單端晶振抗干擾能力不同當我們需要采購和使用晶振產品時,自然不可忽視其輸出類型。平時看到的普通晶振,都是單端晶振輸出模式單一,相對的差分晶振的輸出模式 較多樣。單端晶振的優勢在于只
YXC可編程晶振,頻點100MHz,封裝5032,應用于AI服務器
隨著大數據、云計算、人工智能及物聯網等網絡技術的普及,充斥在互聯網中的數據呈現幾何倍數的增長,這對以?CPU 為主要算力來源的傳統服務提出了嚴重的考驗,且數據的增加卻還在持續,因此須提升服務器的數據處理能力。在這種大環境下,AI 儲存器應運而生。?AI儲存器,是一種用于處理人工智能相關任務的性能高計算機。它有強大的計算能力和存儲能力,能夠快速處理大量的數據和復雜的算法。與傳統的
公司名: 深圳揚興科技有限公司
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小型化YOV1409SM 恒溫振蕩器OCXO 小體積SMD 溫度穩定度正5ppb

高穩YOV2020DP 國產化恒溫晶振 全國產材料 尺寸20.2x20.2x10 電壓3.3V和5V

差分溫補晶振YSO251PJ 頻率15至2100MHz 低相位抖動0.25ps typ. 3.3V

高頻差分振蕩器YSO211PJ 156.25MHZ 2.5V FS50PPM LVDS 負40至85度 OI8BIB112156.25M

表晶YT38 32.768KHZ 12.5PF FS10PPM X308032768KGB2SCM

晶體 無源晶振 YSX530SC 8MHZ 20PF FS20PPM 負40至125度 XB50328MSB2SA18

石英差分振蕩器YSO231LJ 156.25MHZ 3.3V FS50PPM 負40至85度 LVPECL OL3EIC112156.25M

石英溫補壓控振蕩器YSV531PT 10MHZ 3.3V 負40至85度 牽引FS8PPM CMOS VT8EIFVT10M