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1N4148W-7-F

发布时间:2021/7/30 14:24:00 访问次数:216

1N4148W-7-F技术参数
产品:开关二极管
峰值反向电压:100 V
正向连续电流:0.15 A
最大浪涌电流:2 A
配置:单个
恢复时间:4纳秒
正向压降:1.25 V
最大反向泄漏电流:1 uA
工作温度范围:-65摄氏度至+150摄氏度
安装方式:SMD/SMT
包装/箱:SOD-123
包装:卷筒
最高工作温度:+150℃
最低工作温度:-65℃
包装数量:3000




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ACS712ELCTR-20A-T
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ADXL362BCCZ-RL7
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AQS225R2S
AR8035-AL1A-R
ASM1061
AT24C64D-SSHM-T
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AT93C46DN-SH-T
ATMEGA128A-MU
ATMEGA168PA-MU
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ATMEGA8A-AU
ATSAMA5D31A-CU
ATTINY26L-8PU
AU5790D
AU6258J61-JES-GR
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CC1101RTKR
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CC1120RHMT
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CC2541F256RHAR
CC2541F256RHAR
CC2591RGVR
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CD4060BM96
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IRS2103STRPBF
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ISO1540DR
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kia78-05af
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KSZ8041NL TR
KSZ8041NLI-TR
CL21A106KAYNNNE
CM1293A-04SO
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CN5612
CP2125STB
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DS18B20U+
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EG8030
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EL357N(C)
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2SC4672T100Q
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2SC5658T2LR
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公司存库现货



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品质承诺:所有提供产品均为原厂生产。
特色优势:高端物料、军品级(宇航级)物料、停产料、紧缺料。
















- UTC时间由位于伦敦的计量实验室维护,也是世界常规使用的时间。我们的手机运行 UTC 时间的副本并定期在后台与 UTC 同步,确保二者保持同步。我们的计算机也进行相同的操作[2]。


简单的一句陈述“我们在下午2 点见”,假定其背后存在复杂的基础设施,而我们下意识地参考它。


例2 中考虑了一个“显著”不同的情况:通过 GNSS 进行地理定位[3]。


手机接收来自多个不同卫星的时间(就是时钟),每个卫星在同一时间发送一个。手机并非与所有卫星距离相等,因此可以测量由不同源发送的时钟之间的相位差。如果卫星位置先天已知,GNSS接收器就很容易地重新计算自己的位置。


上面这两个示例有众多相似性:受邀参会的双方有相同的时间观念,就如例 2 中的卫星。此外,双方和卫星都保持他们/它们参考的公共时间的副本。他们/它们并非直接共享同一个时间源,因为他们/它们在地理位置上彼此远离。


同步是让本地时钟副本(从时间)与公共参考(主时间)随时间推移保持一致的技术。这就是我们在寻找的定义。


在上面两个示例中,任何同步误差都会影响最终应用的性能。在第一个示例中,如果受邀人自己的时钟慢了(举例),他在会面时就会迟到。


在第二个示例中,如果卫星的本地时钟副本有误差,那么 GNSS 接收器将计算出错误的位置。


虽然两种应用有众多相似性,但二者之间存在根本的区别,即应用要求的准确性不同。在第一个示例中,如果时钟慢了 1 秒,没有人会抱怨,因为延误 1 秒对会议而言一般可以容忍。而对于 GNSS 接收器,误差 1 秒将导致计算出错误的位置,直接让应用不具备使用价值。


这就告诉我们,虽然这两种应用依靠相同的技术(同步),但验收标准完全不同。事实上,验收标准只与应用有关。虽然准确性是最重要的验收标准之一,但绝非唯一的标准。安全性、可用性、精度、集成度等都是其他的验收标准示例。


在我们继续研讨之前,有必要简要介绍一下 UTC的背景。UTC使用原子钟确保时间单位秒得到正确地定义。可以将地球自转作为一种时间基准,但令人遗憾的是,它的准确度欠佳,因为它逐年发生数秒的变化。在经历长时间以后,累积的误差有可能导致 UTC 完全与地球时间不同步。例如在多年后,本该是中午,但 UTC时间是夜晚。为了解决这种潜在的长期失准问题,伦敦计量实验室通过选择性地定期增减1 秒,对 UTC进行补偿。这一般在每年的 6 月末和 12月末进行。这些校正被称作闰秒[4]。


全球定位系统 (GPS) 分配的时间使用与 UTC 相同的秒定义,但没有采用闰秒。因此在 2021 年年初,GPS 时间和 UTC 时间相差 18秒。这个数字在未来还会改变。


作为用户,我们不必担心这些校正。我们的手机和计算机将在后台同步到 UTC,即便存在闰秒,也能保持一致。


为在无数据覆盖的时间和地点传播 UTC,UTC 时间也通过德国 DCF77 电台用长波传播[5]。


从金融、电信、工业、消费到航空航天与国防以及汽车,如今,“同步”这个概念,在所有行业无处不在。


众多应用完全离不开同步;本文将探讨其中的部分应用并根据这些示例来分享同步这个概念。


此外,本文的第二部分将研讨同步的两个关键技术指标:精度与准确性和集成。 从这两个指标出发,我将介绍Versal™ 系列之所以成为理想同步平台的特定功能,帮助读者以全新、独到的视角理解这种改变游戏规则的革命性的可编程、自适应平台。


在我们的日常生活中(例 1),我们经常说“明天下午 2点见面”。这个简单陈述包含众多关于同步的假设:


- 它假定受邀与会的人有同样的时间观念。如果您身处中欧,这句话假定双方都使用 UTC +1[1]


您也许会觉得相当意外,但原子钟的精度远优于地球自转。


Versal中的同步指标


同步这一术语代表的是通用技术,而验收标准则与应用严格相关。在下文中,我将着重介绍 Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 的两个具体指标:


- 准确性和精度。


- 集成:应用的范围一般远不止于同步。选择集成所需的所有软件块和硬件块的平台是正确的做法。


Versal在这两个指标上都表现优异,我将具体解释其原因。


准确性与精度


读者可能想知道的第一个问题是:准确性和精度,它们是不是一回事?


站在测量理论的角度,精度和准确性有不同的意义且彼此独立。我们现在具体了解。


如果重复测量同一对象得到的结果彼此相近(即使不正确),那么这个测量系统属于“高精度”。


如果重复测量同一对象得到的结果的平均值正确,这个测量系统属于“高准确性”。


为更深入地理解上述定义,读者应考虑图 2。在该系统中,对象(红点)的位置在二维空间内,而且我们想要测量它的位置。


我有两个仪器(蓝色和绿色),能测量对象的位置。五个蓝点是蓝色仪器完成的测量。五个绿点是绿色仪器完成的测量。


没有同步,众多应用根本不可能存在。为什么这么说呢?本段将使用两个具有代表性的示例来支持这个论断。


在本文中,术语时钟 (clock)、时间、钟表时间 (TOD) 同义。


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