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1N4148W-7-F

發布時間:2021/7/30 14:24:00 訪問次數:241

1N4148W-7-F技術參數
產品:開關二極管
峰值反向電壓:100 V
正向連續電流:0.15 A
最大浪涌電流:2 A
配置:單個
恢復時間:4納秒
正向壓降:1.25 V
最大反向泄漏電流:1 uA
工作溫度范圍:-65攝氏度至+150攝氏度
安裝方式:SMD/SMT
包裝/箱:SOD-123
包裝:卷筒
最高工作溫度:+150℃
最低工作溫度:-65℃
包裝數量:3000




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74HC574D
74HC595PW
74HC74D
74HC86D
74HCT14D
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A3950SLPTR-T
A3967SLBTR-T
A4982SETTR
A4988SETTR-T
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ACS712ELCTR-20A-T
ACS712ELCTR-30A-T
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AD8332ARUZ-R7
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MMA8451QR1
MMA8452QR1
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AMS1117CD-3.3
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AP9435GM
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AQS225R2S
AR8035-AL1A-R
ASM1061
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AT25128B-SSHL-T
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AT93C46DN-SH-T
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ATMEGA48PA-AU
ATMEGA88PA-MU
ATMEGA8A-AU
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ATTINY26L-8PU
AU5790D
AU6258J61-JES-GR
AU6850B
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BMA120
BMA150
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BQ25892RTWR
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CAT809STBI-GT3
CAT823RTDI
CBM2092
CC1100RTKR
CC1101RGPR
CC1101RTKR
CC110LRGPR
CC1120RHMT
CC2431RTCR
CC2500RTKR
CC2530F256RHAR
CC2533F96RHAR
CC2538SF53RTQR
CC2541F128RHAR
CC2541F256RHAR
CC2541F256RHAR
CC2591RGVR
CC2592RGVR
CD40106BM
CD4017BM96
CD4060BM96
CDCE62005RGZR
CH341T
IRFZ44NSTRLPBF
IRLIZ34NPBF
IRLML2502TRPBF
IRS2101STRPBF
IRS2103STRPBF
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ISL81487EIBZ-T
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ISO1540DR
ISO7241CDWR
JC817C
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KH25L1606EM2I-12G
kia78-05af
KIA7805AP
KSZ8041NL TR
KSZ8041NLI-TR
CL21A106KAYNNNE
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CMX867AE2
CN5612
CP2125STB
CS1237-SO
CS4334-KSZR
CS4344-CZZR
CS4361-CZZ
CS4361-CZZR
CS4398-CZZR
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DP83848KSQ/NOPB
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DS1390U-33+T&R
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DS18B20U+
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DTA143EKA
EG8030
EL3063
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EL357N(C)
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2SC4617TLQ
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2SC4672T100Q
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2SC5658T2LQ
2SC5658T2LR
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品質承諾:所有提供產品均為原廠生產。
特色優勢:高端物料、軍品級(宇航級)物料、停產料、緊缺料。
















- UTC時間由位于倫敦的計量實驗室維護,也是世界常規使用的時間。我們的手機運行 UTC 時間的副本并定期在后臺與 UTC 同步,確保二者保持同步。我們的計算機也進行相同的操作[2]。


簡單的一句陳述“我們在下午2 點見”,假定其背后存在復雜的基礎設施,而我們下意識地參考它。


例2 中考慮了一個“顯著”不同的情況:通過 GNSS 進行地理定位[3]。


手機接收來自多個不同衛星的時間(就是時鐘),每個衛星在同一時間發送一個。手機并非與所有衛星距離相等,因此可以測量由不同源發送的時鐘之間的相位差。如果衛星位置先天已知,GNSS接收器就很容易地重新計算自己的位置。


上面這兩個示例有眾多相似性:受邀參會的雙方有相同的時間觀念,就如例 2 中的衛星。此外,雙方和衛星都保持他們/它們參考的公共時間的副本。他們/它們并非直接共享同一個時間源,因為他們/它們在地理位置上彼此遠離。


同步是讓本地時鐘副本(從時間)與公共參考(主時間)隨時間推移保持一致的技術。這就是我們在尋找的定義。


在上面兩個示例中,任何同步誤差都會影響最終應用的性能。在第一個示例中,如果受邀人自己的時鐘慢了(舉例),他在會面時就會遲到。


在第二個示例中,如果衛星的本地時鐘副本有誤差,那么 GNSS 接收器將計算出錯誤的位置。


雖然兩種應用有眾多相似性,但二者之間存在根本的區別,即應用要求的準確性不同。在第一個示例中,如果時鐘慢了 1 秒,沒有人會抱怨,因為延誤 1 秒對會議而言一般可以容忍。而對于 GNSS 接收器,誤差 1 秒將導致計算出錯誤的位置,直接讓應用不具備使用價值。


這就告訴我們,雖然這兩種應用依靠相同的技術(同步),但驗收標準完全不同。事實上,驗收標準只與應用有關。雖然準確性是最重要的驗收標準之一,但絕非唯一的標準。安全性、可用性、精度、集成度等都是其他的驗收標準示例。


在我們繼續研討之前,有必要簡要介紹一下 UTC的背景。UTC使用原子鐘確保時間單位秒得到正確地定義。可以將地球自轉作為一種時間基準,但令人遺憾的是,它的準確度欠佳,因為它逐年發生數秒的變化。在經歷長時間以后,累積的誤差有可能導致 UTC 完全與地球時間不同步。例如在多年后,本該是中午,但 UTC時間是夜晚。為了解決這種潛在的長期失準問題,倫敦計量實驗室通過選擇性地定期增減1 秒,對 UTC進行補償。這一般在每年的 6 月末和 12月末進行。這些校正被稱作閏秒[4]。


全球定位系統 (GPS) 分配的時間使用與 UTC 相同的秒定義,但沒有采用閏秒。因此在 2021 年年初,GPS 時間和 UTC 時間相差 18秒。這個數字在未來還會改變。


作為用戶,我們不必擔心這些校正。我們的手機和計算機將在后臺同步到 UTC,即便存在閏秒,也能保持一致。


為在無數據覆蓋的時間和地點傳播 UTC,UTC 時間也通過德國 DCF77 電臺用長波傳播[5]。


從金融、電信、工業、消費到航空航天與國防以及汽車,如今,“同步”這個概念,在所有行業無處不在。


眾多應用完全離不開同步;本文將探討其中的部分應用并根據這些示例來分享同步這個概念。


此外,本文的第二部分將研討同步的兩個關鍵技術指標:精度與準確性和集成。 從這兩個指標出發,我將介紹Versal™ 系列之所以成為理想同步平臺的特定功能,幫助讀者以全新、獨到的視角理解這種改變游戲規則的革命性的可編程、自適應平臺。


在我們的日常生活中(例 1),我們經常說“明天下午 2點見面”。這個簡單陳述包含眾多關于同步的假設:


- 它假定受邀與會的人有同樣的時間觀念。如果您身處中歐,這句話假定雙方都使用 UTC +1[1]


您也許會覺得相當意外,但原子鐘的精度遠優于地球自轉。


Versal中的同步指標


同步這一術語代表的是通用技術,而驗收標準則與應用嚴格相關。在下文中,我將著重介紹 Versal 自適應計算加速平臺 (ACAP) 的兩個具體指標:


- 準確性和精度。


- 集成:應用的范圍一般遠不止于同步。選擇集成所需的所有軟件塊和硬件塊的平臺是正確的做法。


Versal在這兩個指標上都表現優異,我將具體解釋其原因。


準確性與精度


讀者可能想知道的第一個問題是:準確性和精度,它們是不是一回事?


站在測量理論的角度,精度和準確性有不同的意義且彼此獨立。我們現在具體了解。


如果重復測量同一對象得到的結果彼此相近(即使不正確),那么這個測量系統屬于“高精度”。


如果重復測量同一對象得到的結果的平均值正確,這個測量系統屬于“高準確性”。


為更深入地理解上述定義,讀者應考慮圖 2。在該系統中,對象(紅點)的位置在二維空間內,而且我們想要測量它的位置。


我有兩個儀器(藍色和綠色),能測量對象的位置。五個藍點是藍色儀器完成的測量。五個綠點是綠色儀器完成的測量。


沒有同步,眾多應用根本不可能存在。為什么這么說呢?本段將使用兩個具有代表性的示例來支持這個論斷。


在本文中,術語時鐘 (clock)、時間、鐘表時間 (TOD) 同義。


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