半雙工或全雙工模式更短的路徑從Drain端到Source端
發布時間:2022/9/9 13:22:33 訪問次數:304
SOC工藝制程分10nm,14nm,16nm等,可以從以下幾個方面來區別:
用標尺實際測量的話可以得知指甲的厚度約為0.0001米(0.1毫米),也就是說試著把一片指甲的側面切成10萬條線,每條線就約等同于1納米,由此可略為想象得到1納米是何等的微小了。
以14納米為例,其制程是指在芯片中,線最小可以做到14納米的尺寸,縮小晶體管的最主要目的,就是可以在更小的芯片中塞入更多的晶體管,讓芯片不會因技術提升而變得更大;其次,可以增加處理器的運算效率;再者,減少體積也可以降低耗電量;借助縮小閘極長度,電流可以用更短的路徑從Drain端到Source端。
adm2587ebrwz優勢和特點
2.5 kV rms電源與信號隔離RS-485/RS-422收發器
PCB布局根據AN-1349應用筆記針對EN55022輻射進行優化
ADM2587E符合EN55022 A類標準(提供認證)
2層印刷電路板(PCB)布局,可將PCB材料成本降至最低
通過螺絲端子板可方便地連接電源和信號
可配置為半雙工或全雙工模式
工作電壓:5V或3.3V
通過跳線連接輕松進行配置
用于測量所有信號的測試點
RS-485接口采用的是一種差分傳輸方式,各節點之間的通信都是通過一對(半雙工)或兩對(全雙工)雙絞線作為傳輸介質。根據RS-485的標準規定,接收器的接收靈敏度為±200mV,即接收端的差分電壓大于、等于+200mV時,接收器輸出為高電平;小于、等于-200mV時,接收器輸出為低電平;介于±200mV之間時,接收器輸出為不確定狀態。由于信號在傳輸過程中會產生電磁干擾和終端反射,使有效信號和無效信號在傳輸線上相互迭加,嚴重時會使通信無法正常進行。為解決這一問題,某些芯片的驅動器設計成限斜率方式,使輸出信號邊沿不要過陡,以不致于在傳輸線上產生過多的高頻分量,從而有效地扼制干擾的產生。如MAX487、SN75LBC184等都具有此功能。
SOC工藝制程分10nm,14nm,16nm等,可以從以下幾個方面來區別:
用標尺實際測量的話可以得知指甲的厚度約為0.0001米(0.1毫米),也就是說試著把一片指甲的側面切成10萬條線,每條線就約等同于1納米,由此可略為想象得到1納米是何等的微小了。
以14納米為例,其制程是指在芯片中,線最小可以做到14納米的尺寸,縮小晶體管的最主要目的,就是可以在更小的芯片中塞入更多的晶體管,讓芯片不會因技術提升而變得更大;其次,可以增加處理器的運算效率;再者,減少體積也可以降低耗電量;借助縮小閘極長度,電流可以用更短的路徑從Drain端到Source端。
adm2587ebrwz優勢和特點
2.5 kV rms電源與信號隔離RS-485/RS-422收發器
PCB布局根據AN-1349應用筆記針對EN55022輻射進行優化
ADM2587E符合EN55022 A類標準(提供認證)
2層印刷電路板(PCB)布局,可將PCB材料成本降至最低
通過螺絲端子板可方便地連接電源和信號
可配置為半雙工或全雙工模式
工作電壓:5V或3.3V
通過跳線連接輕松進行配置
用于測量所有信號的測試點
RS-485接口采用的是一種差分傳輸方式,各節點之間的通信都是通過一對(半雙工)或兩對(全雙工)雙絞線作為傳輸介質。根據RS-485的標準規定,接收器的接收靈敏度為±200mV,即接收端的差分電壓大于、等于+200mV時,接收器輸出為高電平;小于、等于-200mV時,接收器輸出為低電平;介于±200mV之間時,接收器輸出為不確定狀態。由于信號在傳輸過程中會產生電磁干擾和終端反射,使有效信號和無效信號在傳輸線上相互迭加,嚴重時會使通信無法正常進行。為解決這一問題,某些芯片的驅動器設計成限斜率方式,使輸出信號邊沿不要過陡,以不致于在傳輸線上產生過多的高頻分量,從而有效地扼制干擾的產生。如MAX487、SN75LBC184等都具有此功能。