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深度揭秘:到底什么是“授時”?

2020-09-04 15:26 ? 次閱讀

界上最寶貴的東西是什么?

我相信很多人的答案是——“時間”。

沒錯,時間非常之重要。古時候,無數先賢告誡我們,要好好珍惜時間、利用時間,正所謂“一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰”。

那么,問題來了,古人既沒有鐘,也沒有表,他們是如何獲知時間的呢?

“敬記天時,以授民也”

大家應該記得,古裝劇里,一天被分為十二個時辰。

入夜之后,每隔一個時辰,就會有更夫打更——一邊有節奏地敲擊梆子,一邊吆喝:“天干物燥,小心火燭!”

是的,古人想要獲知時間信息,基本靠“聽”。

當時,有那么一群“公務員”,他們通過圭表、日冕等工具確認時間,然后通過鐘樓敲鐘、鼓樓擊鼓、更夫打更等方式,將時間信息傳遞給周邊居民。

深度揭秘:到底什么是“授時”?

在皇帝身邊,還有一群職位更高的星象學專家。他們負責夜觀天象、制定歷法,指導農民按時進行播種、施肥和收獲。

歷史上對這種建立時間標準、傳遞時間信息的行為,稱為“敬記天時,以授民也”,縮寫一下,也就是“授時”。

國外呢,則將這種行為稱之為時間服務,也就是Time Service。

從歷書時到原子時,時間系統的演進

到了17~19世紀,隨著人類機械工藝的不斷精進,鐘表制造業進入了高速發展期,并實現了工業化生產。

鐘表的迅速普及,逐漸改變了人們的時間觀念,也推動了社會的發展和進步。

深度揭秘:到底什么是“授時”?

懷表——19世紀英倫紳士的標配

進入20世紀后,電子工業迅速發展,電池驅動鐘、交流電鐘、電機械表、石英電子鐘表相繼問世。鐘表進入了微電子技術與精密機械相結合的石英化新時期,每日誤差逐漸被控制在0.5秒以內。

與此同時,人類對時間的認知也進入了全新階段,逐步建立了“時間系統”的概念。

時間系統,也稱為時間頻率基準。說白了,就是如何衡量時間。

常見的時間系統包括三種,分別是:

  • 以地球自轉周期為基準的世界時(Universal Time,UT)
  • ?以地球繞太陽公轉周期為基準的歷書時(Ephemeris Time,ET)
  • 以物質內部原子(例如銫原子)發射的電磁振蕩頻率為基準的原子時(Atomic time,AT)

世界時存在不均勻性,歷書時測量精度低,所以,1967年第13屆世界度量衡會議上,各國代表投票決定采用原子時取代歷書時,作為基本時間計量系統。原子時的秒長,被規定為國際單位制的時間單位,作為三大物理量的基本單位之一。

目前國際通用的標準時間,叫做協調世界時(Universal Time Coordinated,UTC),也稱“世界標準時間”。它是原子時和世界時的結合,以原子時的秒長為基礎,在時刻上盡量接近于世界時。

我們都知道,地球根據經度分為24個時區。我們中國雖然地跨5個時區,但統一采用“北京時間”,也就是“UTC+8”時區。

我們國家所處的時區

授時到底有哪些方式

計時工具和時間系統發生了巨變,授時方式當然也要跟著變。

授時過程,其實就是一個通信的過程。電磁理論改變了通信,也同樣改變了授時。

根據不同的電磁波頻率以及傳遞手段,現代授時技術被分為以下幾種:

1.短波授時

采用波長在100m~10m(頻率:3MHz~30MHz)的短波無線電進行授時。

以我們國家為例。在陜西臨潼,有一個中國科學院國家授時中心總部。這里承擔著我國國家標準時間(北京時間)的產生、保持和發播任務。

國家授時中心的授時臺,設置在陜西蒲城。這里的短波電臺會使用2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz頻率,全天連續發播我國短波無線電時號,呼號為BPM。

短波授時信號通過天波和地波傳輸。地波可以傳輸100公里,天波的話,覆蓋半徑超過3000公里,基本覆蓋全國疆域,授時精度為毫秒量級。

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2.長波授時

采用波長在10km-1km(頻率:30KHz~300KHz)的長波無線電進行授時。

國家授時中心的長波電臺呼號為BPL,發射頻率為100KHz。

長波授時信號的地波作用距離為1000-2000公里,天波信號為3000公里,基本覆蓋我國內陸及近海海域,授時精度為微秒量級。

3.低頻時碼授時

低頻時碼授時屬于一種特殊的長波授時,它適用于區域性的標準時間頻率傳輸。

國家授時中心采用載頻為68.5KHz的連續波時碼授時體制技術。

我們常見的電波鐘/電波表,就可以接收這種信號,自動進行時間校對,精度可以達到30萬年誤差不超過1秒。

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電波表

4.電話授時

利用電話網絡傳送標準時間,稱為電話授時。

例如,通過專用電話時碼接收機,撥打國家授時中心的服務專線電話,即可自動獲得標準北京時間顯示和輸出,授時精度10毫秒。

5.電視授時

哈哈,這個可不是指每天19點的新聞聯播播報。

大家應該都不會想到,其實中央電視臺在自家的電視信號中,“偷偷”插入了由原子鐘提供的時間信息。用戶設備接收電視信號后,加以改正,便可實現定時,精度約為10微秒。

6.網絡授時

這個大家應該比較熟悉。我們電腦上經常使用的NTP(Network Time Protocol,網絡時間協議),就是網絡授時。

只要設置了目標NTP服務器的IP地址,本地計算機就可以實現時間同步。

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NTP配置界面

7.衛星授時

前面我們介紹的都是地基的授時方式,接下來,我們來看看現在最流行的天基授時方式,也就是“衛星授時”。

我們每天都會用到百度、高德這樣的導航和定位App。大家應該也知道,這些App之所以能實現導航和定位,是因為手機能夠和衛星通訊,使用衛星提供的服務。

提供導航定位服務的衛星系統,我們稱之為GNSS系統(全球導航衛星系統)。

大名鼎鼎的GPS,是美國的GNSS系統,也是全球最早的GNSS系統。而現在名聲大噪的北斗,則是我們中國自主研發和建設的GNSS系統。

同樣具備全球覆蓋能力的GNSS系統,還包括俄羅斯的GLONASS(格洛納斯)和歐洲的Galileo(伽利略)。

除了全球性的衛星系統之外,GNSS還包括一些區域性的系統以及增強系統。

深度揭秘:到底什么是“授時”?

很多人并不知道,GNSS系統除了定位和導航之外,還有一個非常重要的功能,那就是——授時。

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GNSS三大核心能力,通常簡稱為PVT,也就是Position(位置)、Velocity(速度)和Time(時間)。

那么,GNSS是如何實現授時的呢?

在每一顆GNSS衛星上,都配備有原子鐘。這就使得發送的衛星信號中包含有精確的時間數據。通過專用接收機或者GNSS授時模組,可以對這些信號加以解碼,就能快速地將設備與原子鐘進行時間同步。

相比于前面所說的長波、短波、網絡等授時技術,GNSS衛星授時擁有明顯的技術優勢。

首先,GNSS授時的精度更高。

以北斗為例。北斗衛星導航系統的時間,叫做BDT。BDT屬原子時,可以溯源到我國國家授時中心的協調世界時UTC,與UTC的時差控制準確度小于100ns。

深度揭秘:到底什么是“授時”?

除了精度之外,GNSS衛星授時還有先天的覆蓋優勢。

長波、短波地基授時,都有物理傳播距離的限制。如果遇到高山等環境阻隔,傳播距離將進一步縮小。

而GNSS衛星授時在覆蓋能力上明顯要強得多。尤其是針對遠洋航海及航空航天場景,GNSS衛星授時更是優勢明顯。

深度揭秘:到底什么是“授時”?


授時服務的應用場景

說了半天,我們為什么需要精度這么高的授時服務呢?難道只是為了方便網購秒殺嗎?

當然不是。

以我們人類的生理極限,毫秒級精度就已經足夠用了。像GNSS這樣的高精度授時,主要用于高科技領域。

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人類競技運動,一般只精確到毫秒級

最早期的高精度授時應用需求,來自航空航天。

航空航天飛行器,往往以極高的速度飛行。如果沒有精準的時間同步,就無法對飛行器的準確位置進行確認。

尤其是太空對接等場景,如果兩個飛行器的時間不同步,那么距離就會差之千里,飛行姿態也會存在巨大誤差,最終導致嚴重事故。

除了科研領域之外,隨著高精尖科技逐漸在各行各業落地,很多和我們生活息息相關的系統,也有了高精度授時需求。例如電力系統、金融系統、通信系統等。

電力行業為什么會要求時間同步?

很簡單啊,我們用的都是交流電,交流電中的電流方向是隨時間變化的。當不同的電網設備進行并網時,如果時間不一致,你波峰波谷就不一致,輕則帶來多余的能量損耗,重則直接短路,毀壞設備,癱瘓電網,造成大規模停電。

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電網設備

金融領域同樣依賴時間同步。

現在我們都是數字化金融,所有的交易都通過電腦和網絡進行。系統時間不同步,很可能導致交易失敗,在瞬息萬變的市場中錯過機會。不同步的時間,也有可能被黑客利用,給系統帶來安全隱患。

深度揭秘:到底什么是“授時”?

我們所熟悉的通信系統,同樣離不開高精度授時的支持。

通信基站的切換、漫游需要精準的時間控制,對同步精度的要求高,也需要足夠的穩定性。以TD-LTE為代表的TDD時分系統對時間同步的要求更高,系統時間同步要求在±1.5μs。

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我們現在使用的5G,基本上也是采用TDD時分復用模式。在大速率數據傳輸過程中,對時間同步精度要求極高。如果通信設備之間時間不同步,將影響時隙和幀,進而影響業務的正常進行。

除了上述行業之外,包括交通調度、地理測繪、防震減災、氣象監測等各個領域,都對高精度時間同步有剛性需求。

深度揭秘:到底什么是“授時”?

高精度授時模組

目前來看,GNSS衛星授時憑借授時精度高、覆蓋范圍廣、實現成本低等優勢,已然成為最受用戶歡迎、應用最為廣泛的授時方式。

越來越多的行業選擇GNSS衛星授時,作為本行業的時間解決方案。GNSS授時模組新品迭出,發貨量逐年攀升,市場前景一片大好。

以移遠通信的L26-T和LC98S模組為例。

這兩款模組都是車規級高精度GNSS授時模組,支持 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo 和QZSS 多衛星系統,并集成差分全球定位系統(DGPS)和星基增強系統(SBAS)(包括WAAS、EGNOS、MSAS和GAGAN),可顯著提高授時穩定性和精準性。即使在復雜信號環境下,也可提供高精度、高完整性的精密授時服務。

Position hold模式的存在,大幅減小了模組的授時抖動。支持單星授時,即使在可見衛星只有一顆的情況下也能保持高精度授時。AGNSS功能,也可以幫助模組顯著縮減首次定位時間。

深度揭秘:到底什么是“授時”?

高精度授時模組

L26-T和LC98S模組出廠前會經過嚴苛的可靠性測試,確保其能夠在復雜環境下正常工作,為全球通信基站、金融服務、電力系統、鐵路調度等行業應用提供精密授時服務。

好啦,說了那么多,大家對授時應該有了全面的了解吧?

隨著數字化浪潮的不斷深入,高精度授時服務將走進更多的行業,誕生更多的應用場景。授時相關的設備和系統,重要性日益凸顯,逐漸成為國家的重要信息化基礎設施。

高精度授時服務,將徹底改變我們每個人的生活。

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使用OFDM調制解調傳輸實現通信系統的資料說明

OFDM 的全稱為 Orthogonal Frequency Division Multiplexi....
發表于 07-10 08:00 ? 91次 閱讀
使用OFDM調制解調傳輸實現通信系統的資料說明

全球支持Li-Fi的通信系統市場到2027年將達到1674.96億美元

據該報告,啟用了Li-Fi的全球通信系統市場根據不同的最終用戶進行分類,包括智能家居、智能城市、智能....
的頭像 我快閉嘴 發表于 07-08 14:19 ? 614次 閱讀
全球支持Li-Fi的通信系統市場到2027年將達到1674.96億美元

祝賀!北斗三號全球衛星導航系統星座部署圓滿完成

LR1110芯片組的射頻收發器保留了LoRa的低功耗、長距離和高靈活性的關鍵特性,并與LoRaWAN....
發表于 06-30 18:08 ? 1052次 閱讀
祝賀!北斗三號全球衛星導航系統星座部署圓滿完成

全新緊湊型SUV埃安V正式下線

據悉,埃安V搭載了5G+C-V2X車載智能通信系統,集成了華為巴龍5000 5G芯片。與現在的4G相....
的頭像 機器人技術與應用 發表于 06-30 15:43 ? 1088次 閱讀
全新緊湊型SUV埃安V正式下線

如何實現Ku波段晶體管微帶振蕩器的設計

基于二端口負阻振蕩器模型,結合微波晶體管小信號 S 參數和微帶線反饋結構,采用開環電路和三維電磁聯合....
發表于 06-30 08:00 ? 89次 閱讀
如何實現Ku波段晶體管微帶振蕩器的設計

2020年超詳細覆銅板企業名錄大全

覆銅板是將電子玻纖布或其它增強材料浸以樹脂,一面或雙面覆以銅箔并經熱壓而制成的一種板狀材料。相對于柔....
的頭像 新材料在線 發表于 06-28 11:32 ? 2837次 閱讀
2020年超詳細覆銅板企業名錄大全

ST32F512M ST32F512M對于M2M ST32安全微

特性 臂?皮質? -M3 32位RISC芯 12在85℃下用戶RAM 用戶閃存512千字節與一次性可編程(OTP)區 10年的數據在105℃,或15年的保留期千字節 500000擦除/寫周期每頁 每64千字節的扇區5000萬次擦/寫 128個字節頁粒度 塊粒度:1字節 128個字節的用戶OTP區的 頁擦除時間4ms的 塊擦除(1千字節)在20毫秒 編程性能高達10微秒/字節 閃存擦除/寫保護軟件可編程在64字節扇區 異步接收機發射機支持ISO 7816- 3 T = 0和T = 1個協議 具有中斷功能的兩個16位定時器 1.8V,3V和5V電源電壓范圍 外部時鐘頻率 CP:從1MHz到7.5MHz的 高性能通過提供ü時鐘頻率高達15MHz的 外部時鐘乘法器(2×,3×,和4倍) 電流消耗與GSM(全球移動通信系統兼容通信)和ETSI(歐洲電信標準協會)規格 省電待機狀態 與分配與ISO7816-2兼容 靜電干擾(ESD)保護大于4kV的(人體模型) 8引腳DFN(5×6毫米)ECOPACK封裝 安全性能 監控環境參數的 防護故障 ISO3309循環冗余校驗(CRC)計算塊 真隨機數生成器 唯一的序列號在每個管芯 硬件數據加密標準(DES)加速器 軟件功能 閃存裝載 閃存驅動器 開發環境 軟件發展和固件...
發表于 05-20 22:05 ? 52次 閱讀
ST32F512M ST32F512M對于M2M ST32安全微

數據手冊設計教程分享,一起走進FPGA

Xilinx 7系列FPGA的數據手冊: Xilinx 7系列FPGA包括四個可滿足全系列系統需求的FPGA系列,從低成本、小尺寸、成本...
發表于 04-21 15:35 ? 2558次 閱讀
數據手冊設計教程分享,一起走進FPGA

基于Android平臺怎么為多種移動客戶端提供即時通信服務?

Android 是Google 推出的一個基于Linux 操作系統, 包含底層框架, 中間件和開發環境的一套平臺系統。它支持流行的組件式程序...
發表于 03-18 07:17 ? 191次 閱讀
基于Android平臺怎么為多種移動客戶端提供即時通信服務?

基于DSP/FPGA的超高速跳頻系統該怎么設計?

跳頻通信系統作為擴頻通信體制中的一種重要類型,以其出色的抗遠近效應、抗干擾能力,在軍用、民用通信領域得到了廣泛應用。...
發表于 10-16 08:03 ? 234次 閱讀
基于DSP/FPGA的超高速跳頻系統該怎么設計?

如何設計數字頻域干擾抵消器?

直放站在現代通信系統中是必不可少的,但是如果直放站的收發天線隔離度不夠,整機增益偏大時,輸出信號經延時后反饋到輸入端,會...
發表于 10-16 07:46 ? 277次 閱讀
如何設計數字頻域干擾抵消器?

基于DSP/FPGA的超高速跳頻系統基帶該怎么設計?

跳頻通信系統作為擴頻通信體制中的一種重要類型,以其出色的抗遠近效應、抗干擾能力,在軍用、民用通信領域得到了廣泛應用。跳頻...
發表于 10-15 07:39 ? 207次 閱讀
基于DSP/FPGA的超高速跳頻系統基帶該怎么設計?

基于FPGA的通信系統同步提取方案該怎么設計?

在可靠的通信系統中,要保證接收端能正確解調出信息,必須要有一個同步系統,以實現發送端和接收端的同步,因此同步提取在通信系...
發表于 09-19 07:28 ? 165次 閱讀
基于FPGA的通信系統同步提取方案該怎么設計?

嵌入式系統的通信規約管理平臺該怎么設計?

   眾所周知,通信的雙方必須遵守相同的協議,報文才能互相識別。目前,不同行業間的通信協議千差萬別。為解決不同通信...
發表于 09-18 06:55 ? 233次 閱讀
嵌入式系統的通信規約管理平臺該怎么設計?

基于FPGA的通信系統同步提取方案該怎么設計?

  在可靠的通信系統中,要保證接收端能正確解調出信息,必須要有一個同步系統,以實現發送端和接收端的同步,因此同步提取在通...
發表于 09-17 06:28 ? 215次 閱讀
基于FPGA的通信系統同步提取方案該怎么設計?

NUP8011 電涌保護器 低鉗位電壓

涌保護器專為需要ESD和電涌保護的應用而設計。它適用于敏感設備,如計算機,打印機,商業機器,通信系統和其他應用程序。其集成設計僅使用一個封裝即可為八條獨立線路提供非常有效和可靠的保護。這些設備非常適用于電路板空間非常寶貴的情況。 特性 優勢 低電容 保護線路免受瞬態電壓的影響 低漏電流
發表于 08-05 11:02 ? 114次 閱讀
NUP8011 電涌保護器 低鉗位電壓

NZQA6V2 ESD /電涌保護器

四路單片硅電壓抑制器專為需要具有過電壓過壓保護功能的應用而設計。它適用于電壓和ESD敏感設備,如計算機,打印機,商用機器,通信系統,醫療設備和其他應用。其四通道共用環形??設計僅使用一個封裝即可保護四條獨立的線路。這些器件非常適用于電路板空間非常寶貴的情況。 特性 優勢 SOT-553封裝允許四個單獨的單向配置 高密度應用的小包裝尺寸 低泄漏...
發表于 08-05 11:02 ? 97次 閱讀
NZQA6V2 ESD /電涌保護器

NZQA5V6A 低電容ESD陣列

保護器專為需要ESD和浪涌保護的應用而設計。它適用于敏感設備,如計算機,打印機,商用機器,通信系統,醫療設備和其他應用。其集成設計僅使用一個封裝即可為四條獨立線路提供非常有效和可靠的保護。這些設備非常適用于電路板空間非常寶貴的情況。 特性 ESD保護:IEC61000和MIL STD 833 保護的四個單獨的單向配置 低漏電流:
發表于 08-05 10:02 ? 108次 閱讀
NZQA5V6A 低電容ESD陣列

NUP45V6 用于ESD保護的低電容5.6 V陣列

成式電涌保護器設備專為需要防止ESD和浪涌事件的應用而設計。它旨在用于敏感設備,如無線耳機,PDA,數碼相機,計算機,打印機,通信系統和其他應用程序。集成設計僅使用一個封裝即可為四條獨立線路提供非常有效和可靠的保護。該設備非常適用于電路板空間非常寶貴的情況。 特性 優勢 ESD保護:IEC61000-4-2; 4級 為ESD標準提供保護:IEC61000,HBM 保護的四個單獨的單向配置 保護四條線免受瞬態電壓條件的影響 低漏電流...
發表于 08-05 10:02 ? 115次 閱讀
NUP45V6 用于ESD保護的低電容5.6 V陣列

NZL5V6AXV3 ESD保護通用陽極二極管

雙單片硅齊納二極管專為需要ESD保護功能的應用而設計。它們適用于電壓和ESD敏感設備,如計算機,打印機,商用機器,通信系統,醫療設備和其他應用。它們的雙結共陽極設計僅使用一個封裝即可保護兩條獨立的線路。這些器件非常適用于電路板空間非常寶貴的情況。 特性 SC-89包允許兩個單獨的單向配置或單個雙向配置。 標準齊納擊穿電壓范圍。 每個人體模型和IEC61000-4-2的N級(超過16 kV)ESD等級。 低漏電,小于5.0uA。 應用 電壓和ESD敏感設備,如計算機,打印機,商用機器,通信系統,醫療設備和其他申請。 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 08-05 09:02 ? 111次 閱讀
NZL5V6AXV3 ESD保護通用陽極二極管

SD05 ESD保護二極管 單向 SOD-323

齊納二極管專為需要保護功能的應用而設計。它們適用于電壓和ESD敏感設備,如計算機,打印機,商用機器,通信系統,醫療設備和其他應用。這些器件非常適用于電路板空間非常寶貴的情況。 特性 200mW的穩態電源布線 峰值功率:350瓦(8 x 20 us) 低泄漏 由極性帶指示的陰極 包裝重量:4.507毫克 符合IEC61000-4-2 4級,15 kV(空氣),8 kV(接觸) 會見IEC61000-4-4 4級,40A 符合16kV人體模型ESD要求 設備符合MSL1要求 符合IEC6100-4-5,Lightning,24A 應用 電壓和ESD敏感設備,如計算機,打印機,商用機器,通訊系統,醫療設備和其他應用程序。 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 08-05 08:02 ? 92次 閱讀
SD05 ESD保護二極管 單向 SOD-323

NUP412V 用于ESD保護的低電容12 V陣列

成ESD保護器器件專為需要ESD和浪涌保護的應用而設計。它旨在用于敏感設備,如無線耳機,PDA,數碼相機,計算機,打印機,通信系統和其他應用程序。這種集成設計僅使用一個封裝即可為四條獨立的線路提供非常有效和可靠的保護。該設備非常適用于電路板空間非常寶貴的情況。 特性 優勢 ESD保護:IEC61000-4-2:第4級 為ESD行業標準提供保護:IEC61000,HBM 用于保護的四個單獨的單向配置 針對瞬態電壓條件保護四條線 低泄漏電流...
發表于 08-05 06:02 ? 122次 閱讀
NUP412V 用于ESD保護的低電容12 V陣列

NSQA6V8A 低電容電涌保護器陣列

成瞬態電壓抑制器(TVS)專為需要電涌保護的應用而設計。它適用于敏感設備,如計算機,打印機,商用機器,通信系統,醫療設備和其他應用。其集成設計僅使用一個小型外形封裝,可為四條獨立線路提供非常有效和可靠的保護。這些設備非常適用于電路板空間非常寶貴的情況。 特性 ESD保護:IEC61000和MIL STD 833 保護的四個單獨的單向配置 低漏電流:
發表于 08-05 06:02 ? 130次 閱讀
NSQA6V8A 低電容電涌保護器陣列

BZG03C150 600瓦SMA額定功率齊納二極管 15 V

列采用安森美半導體專有的,經濟高效,高度可靠的Surmetic封裝,非常適合用于通信系統,汽車,數控系統,過程控制,醫療設備,商用機器,電源和許多其他工業/消費類應用。這一新的1.5瓦齊納二極管系列具有以下優勢: 特性 標準齊納擊穿電壓 - 15 V至150 V 峰值功率600瓦@ 100 ms 每個人體模型3級(> 16 KV)的ESD等級 響應時間通常
發表于 08-04 21:02 ? 191次 閱讀
BZG03C150 600瓦SMA額定功率齊納二極管 15 V

NCV8716 LDO穩壓器 80 mA 超低Iq

6是80 mA LDO線性穩壓器。它是一種非常穩定和精確的器件,具有超低的接地電流消耗(在整個輸出負載范圍內為4.7 uA)和寬輸入電壓范圍(高達24 V)。穩壓器具有多種保護功能,如熱關斷和限流。 類似產品: NCV8715 NCV8716 NCV8718 輸出電流(A) 0.05 0.08 0.30 PSRR f = 1kHz(dB) 50 50 壓差電壓(V) 0.230 0.310 0.285 特性 優勢 2.5 V至24 V的寬輸入電壓范圍 與大多數電池電源兼容和直流輸出電壓適配器 超低靜態電流:典型值3.2 uA 幫助減少電流消耗 固定輸出電壓選項:1.2 V至5.0 V 非常適合為低電源電壓控制器和傳感器供電 PSRR在100 kHz時為60 dB 提供非常好的輸入輸出隔離 WDFN8 2 x 2 mm包中提供 提供非常小的整體解決方案尺寸 應用 安全系統 通信系統 信息娛樂,音頻 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 07-30 19:02 ? 128次 閱讀
NCV8716 LDO穩壓器 80 mA 超低Iq

NCP716B LDO穩壓器 150 mA 超低Iq

B是150 mA LDO線性穩壓器。它是一種非常穩定和精確的器件,具有超低的接地電流消耗(在整個輸出負載范圍內為4.7 uA)和寬輸入電壓范圍(高達24 V)。該穩壓器具有多種保護功能,如熱關斷和限流,短路保護。 NCP716B是具有低待機電流要求的便攜式設備的理想選擇。 類似產品: NCP715 NCP716 NCP716B NCP718 輸出電流(A) 0.05 0.08 0.15 0.30 PSRR f = 1 kHz(dB) 52 60 53 52 壓差電壓(V) 0.230 0.310 0.600 0.275 特性 優勢 寬輸入電壓范圍:高達24V 與大多數電池電源和直流輸出電壓適配器兼容 超低靜態電流:典型值為3.2uA 幫助減少當前的消耗量 固定輸出電壓選項:1.5V至5.0V 非常適合低功耗電源電壓微控制器或傳感器 電源抑制比:55dB @ 100kHz 提供非常好的輸出電壓隔離輸入 封裝:TSOP-5 / SOT-23-5 提供非常小的整體解決方案尺寸 應用 終端產品 便攜式設備 通信系統 消費電子設備 便攜式醫療設備 電源適配器 工業傳感器 智能電能表 家庭自動化 筆記本電腦適配器 無線充...
發表于 07-30 10:02 ? 100次 閱讀
NCP716B LDO穩壓器 150 mA 超低Iq

NCP716 LDO穩壓器 80 mA 超低Iq

是80 mA LDO線性穩壓器。它是一種非常穩定和精確的器件,具有超低的接地電流消耗(在整個輸出負載范圍內為4.7 uA)和寬輸入電壓范圍(高達24 V)。該穩壓器具有多種保護功能,如熱關斷和限流,短路保護。 NCP716是具有低待機電流要求的便攜式設備的理想選擇。 類似產品: NCP715 NCP716 NCP716B NCP718 輸出電流(A) 0.05 0.08 0.15 0.30 PSRR f = 1 kHz(dB) 52 60 53 52 壓差電壓(V) 0.230 0.310 0.600 0.275 特性 優勢 寬輸入電壓范圍:高達24V 與大多數電池電源和直流輸出電壓適配器兼容 超低靜態電流:典型值為3.2uA 幫助減少當前的消耗量 固定輸出電壓選項:1.2V至5.0V 非常適合低功耗供電電壓微控制器或傳感器 電源抑制比:60dB @ 100kHz 提供非常好的輸出電壓隔離輸入 包裝:2mm x 2mm WDFN8 提供非常小的整體解決方案尺寸 應用 終端產品 便攜式設備 通信系統 消費電子設備 便攜式醫療設備 電源適配器 工業傳感器 智能電能表 家庭自動化 筆記本電腦適配器 無線充電系統 煙...
發表于 07-30 10:02 ? 87次 閱讀
NCP716 LDO穩壓器 80 mA 超低Iq

NCV8187 1.2A LDO穩壓器 低壓差 低噪聲 電源良好輸出

7是一款1.2 A LDO穩壓器,具有低靜態電流消耗(在整個溫度范圍內典型值為30μA),低壓差,低輸出噪聲和非常好的PSRR。該穩壓器集成了多種保護功能,如熱關斷,軟啟動,限流以及電源良好輸出信號,便于MCU接口。 特性 優勢 Low Vin 1.5 V 適用于DCDC的1.8V電壓軌 超低噪聲15μV rms 非常適合噪聲敏感應用 1 kHz時PSRR高達75 dB 高功率輸入紋波抑制,非常適合功耗敏感器件 低V out 從0.8 V 適用于低壓申請 電力良好信號 Perfe ct用于鐵路監測和/或排序 提供DFN6 2x2 mm和DFN8 3x3mm封裝 可潤濕側面(針邊電鍍)改善熱阻 150C工作結溫 通過擴展實現更高的功率溫度 應用 終端產品 RF,PLL,VCO和時鐘電源 圖像傳感器電源 負載點 通信系統和信息娛樂 RF收發器 攝像頭模塊 Internet連接共享(ICS)網關服務器應用程序 MQB模塊化架構 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 07-29 23:02 ? 229次 閱讀
NCV8187 1.2A LDO穩壓器 低壓差 低噪聲 電源良好輸出