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  • 示波器和频谱分析仪的MEMS时序解决方案更新时间:2024-12-17
    随着各行各业技术的进步,测试和测量设备需要越来越精确地分析和验证设备性能。这需要一个准确而稳健的 timing reference 来进行测量。SiTime MEMS 时序解决方案提供时钟综合所需的稳定性引擎。除了证明更好的稳定性和更低的漂移外,基于 SiTime MEMS 的 TCXO 和 OCXO 还具有更好的老化规格,可长期提高设备精度并增加其价值。
  • 用于 VTOL 和商用无人机的 Endura MEMS 定时更新时间:2024-12-17
    无人驾驶飞行器 (UAV)/无人机技术已被军方使用一段时间。无人机电子设备、电池、电机和传感器的进步和小型化已将该技术的优势扩展到许多商业应用,例如农业、测量、航空摄影、远程检查、搜救和空中出租车。在无人机的动态环境中可靠运行的计时解决方案不再难以捉摸。无人机必须在起飞、巡航和着陆过程中进行操作、导航和通信,即使在空气湍流和不利条件下也是如此。它们使用新颖而复杂的技术,例如电动垂直起降 (VTOL)。许多功能以前在单独的子系统中提供,现在被集成并打包在一个狭小的空间内,使无人机变得敏捷。提供稳定的运行、精确的导航和确定性通信,同时管理电源噪声和电路板布局,是设计时序解决方案的挑战。SiTime Endura™ 商用现货 (COTS) 加固型 MEMS 振荡器可应对这些挑战。坚固耐用的 Endura 计时解决方案非常可靠,在较宽的温度范围内和严重振动下保持稳定且具有低抖动。
  • E/E 架构的未来及其对时钟的影响更新时间:2024-12-16
    随着汽车逐渐成为车轮上的计算机,车辆的电气和电子 (E/E) 架构发生了巨大变化。消费者期望先进的安全功能并需要丰富的车载技术——所有这些都推动了汽车电气化和互联性的快速增长。E/E 架构的核心是一系列电子控制系统 (ECU) ,每个电子控制系统都是控制一个或多个车辆系统的嵌入式系统。典型的 ECU 包括发动机、传动系统或变速箱控制;暖通空调控制;信息娱乐和远程信息处理。在现代车辆中,所有与驾驶辅助和自动驾驶相关的系统,从传感器到执行器,均由 ECU 控制。这些 ECU 通过车辆通信网络互连。
  • GNSS接收器中的精确定时解决方案更新时间:2024-12-16
    GPS 接收器对于军事导航至关重要,准确的计时对于 GPS 系统至关重要。精密计时组件必须在最动态的条件下提供最高的稳定性。如果计时失败,接收器将失去对卫星的锁定,导航系统将无法接收到关键数据。250 多年来,准确的计时对于确定观察者的确切位置至关重要,而 The Direction Position 是导航的关键要素。对于当今的全球导航卫星系统 (GNSS),对精确计时的需求仍然存在。GNSS 接收器需要精确的计时以快速锁定卫星信号和本振稳定性,以实现精确定位和时间同步,即使在卫星信号采集较弱和动态操作环境中也是如此。
  • SiTime用于 AGV/UGV 的特色汽车级产品更新时间:2024-12-12
    随着多个行业竞相取代重复性、劳动密集型和危险任务,以提高效率、生产力和安全性,自主地面车辆 (AGV) 和无人地面车辆 (UGV) 的使用正在迅速增长。虽然 AGV(自主地面车辆)和 UGV(无人地面车辆)这两个术语经常互换使用,但也存在一些差异。一个关键区别是 AGV 用于建筑物内,例如仓库,而 UGV 主要用于户外。AGV 和 UGV 是复杂的系统,可以在人类附近和恶劣环境中运行。每个子系统都必须在严酷的条件下按照精确的规格运行。这要求 timing components 满足严格的要求。元件尺寸、EMI、低相位噪声和稳定性是设计这些系统的关键考虑因素。
  • 智能手表和健身追踪器的32.768K MEMS 计时解决方案更新时间:2024-12-11
    智能手表和健身追踪器必须功能丰富、用户友好且美观。这些设备必须不断融入最新技术,以实现越来越多的功能,同时消耗更少的空间和功耗。另外,归根结底,他们需要提供准确无偏差的时间。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。
  • 智能手表和健身追踪器的32.768K MEMS 计时解决方案更新时间:2024-12-11
    智能手表和健身追踪器必须功能丰富、用户友好且美观。这些设备必须不断融入最新技术,以实现越来越多的功能,同时消耗更少的空间和功耗。另外,归根结底,他们需要提供准确无偏差的时间。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。
  • 用于信息娱乐/集群的 MEMS 时序解决方案更新时间:2024-12-09
    信息娱乐系统/集群依赖于信息交换。常用的接口是以太网、多千兆位以太网和 PCI-Express。所有这些接口都需要 clocks。1、PCI-Express 广泛用于板载设备到设备的数据交换。这需要 100 MHz 的差分时钟,可能具有扩频以减少 EMI 辐射。2、用于板对板通信的多 GB 以太网需要 156.25 MHz 的差分、低抖动时钟。LCD 显示器对于呈现信息至关重要。它们通常需要来自 SoC 的数据流,该数据流以特定频率计时,由显示器的结构设置。一些 SoC 在内部产生所需的频率,而另一些则需要外部 clock。频率的可编程性和可配置性允许使用具有相同信息娱乐/集群硬件的多种 LCD 显示器。

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高频低相位抖动SPXO晶振SG2016EGN156.250MHzCJGPZA是光模块6G的理想选择

爱普生现已推出SG2016系列高频、低相位抖动SPXOs产品,该系列比爱普生的SG2520系列SPXOs小54%,是800G收发器等高带宽光模块的理想选择。高频低相位抖动SPXO晶振SG2016EGN156.250MHzCJGPZA是光模块6G的理想选择

精工爱普生公司(TSE: 6724,“爱普生”)已经开始发运具有差分输出的新系列简单封装晶体振荡器(SPXO)的样品1。该系列包括SG2016EGN、SG2016EHN、SG2016VGN和SG2016VHN石英晶体振荡器。所有都具有低相位抖动2在基本模式下3采用尺寸为2.0 x 1.6毫米的小型封装,高度为0.63毫米(典型值。).计划于2023年(日历年)第一季度开始量产。

由于5G,6G网络的增长和物联网(IoT)的实施,未来的数据流量将进一步增加。为了处理这种流量,光传输模块被期望过渡到更高的速度和更大的容量,从400 Gbps到800 Gbps。下一代800 G光传输模块将需要更小,因为它们将内置更大的数字信号处理器(DSP),这将需要更多的散热空间。

新振荡器的体积比其前身Epson爱普生有源晶振SG2520EGN、SG2520EHN、SG2520VGN和SG2520VHN小54%。像他们的前辈一样,他们使用了HFF水晶装置4以及由Epson设计的紧凑型振荡器IC。它们还提供相同的高频、高稳定性和低相位抖动。这些特性使它们成为下一代800 G传输模块的理想选择。

32768K晶振解决方案32768K晶振解决方案32768K晶振解决方案
汽车级NDK晶振耐撞击性强,即使在非常糟糕的环境下依旧能够保持高稳定精度, 具有耐高温达-40℃~150℃范围,优良的电气特性, 可过高温回流焊接的温度曲线要求.NX3225GA晶振,NX5032GA晶具有耐高温达-40℃~150℃范围,优良的电气特性, 可过高温回流焊接的温度曲线要汽车级NDK晶振耐撞击性强,即使在非常糟糕的环境下依旧能够保持高稳定精度, 具有耐高温达-40℃~150℃范围,优良的电气特性, 可过高温回流焊接的温度曲线要求.NX3225GA晶振,NX5032GA晶具有耐高温达-40℃~150℃范围,优良的电气特性, 可过高温回流焊接的温度曲线要
安基晶振在智能座舱中的主要应用
随着汽车产业从机械系统转向电子系统,智能座舱应运而生。 这种创新集成了软件、硬件和系统,通过交互式接口改善汽车使用体验。 智能座舱结合多个屏幕、智能移动设备和车载电子产品,成为下一个前沿技术,将车辆转变为先进的互联生活空间。 这项创新由5G、人工智能、大数据和先进半导体制程等技术驱动。晶体和振荡器的设计满足了智能座舱的多样化需求,提供最佳的性能和可靠性。
示波器和频谱分析仪的MEMS时序解决方案
随着各行各业技术的进步,测试和测量设备需要越来越精确地分析和验证设备性能。这需要一个准确而稳健的 timing reference 来进行测量。SiTime MEMS 时序解决方案提供时钟综合所需的稳定性引擎。除了证明更好的稳定性和更低的漂移外,基于 SiTime MEMS 的 TCXO 和 OCXO 还具有更好的老化规格,可长期提高设备精度并增加其价值。
差分晶振解决方案差分晶振解决方案差分晶振解决方案差分晶振解决方案
汽车级NDK晶振耐撞击性强,即使在非常糟糕的环境下依旧能够保持高稳定精度, 具有耐高温达-40℃~150℃范围,优良的电气特性, 可过高温回流焊接的温度曲线要求.NX3225GA晶振,NX5032GA晶具有耐高温达-40℃~150℃范围,优良的电气特性, 可过高温回流焊接的温度曲线要汽车级NDK晶振耐撞击性强,即使在非常糟糕的环境下依旧能够保持高稳定精度, 具有耐高温达-40℃~150℃范围,优良的电气特性, 可过高温回流焊接的温度曲线要求.NX3225GA晶振,NX5032GA晶具有耐高温达-40℃~150℃范围,优良的电气特性, 可过高温回流焊接的温度曲线要

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