完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 差分信號
差分傳輸是一種信號傳輸?shù)募夹g(shù),區(qū)別于傳統(tǒng)的一根信號線一根地線的做法,差分傳輸在這兩根線上都傳輸信號,這兩個信號的振幅相同,相位相反。在這兩根線上的傳輸?shù)男盘柧褪遣罘中盘?。信號接收端比較這兩個電壓的差值來判斷發(fā)送端發(fā)送的邏輯狀態(tài)。
文章:340個 視頻:12個 瀏覽:28772次 帖子:178個
CAN總線斷路、短路及反接故障的現(xiàn)象解析及影響評估
本文導(dǎo)讀在實際運行過程中,CAN總線線路可能因多種因素出現(xiàn)故障,其中斷路和短路故障較為常見且影響嚴(yán)重。深入了解這兩大類故障的現(xiàn)象及對總線的影響,對于快速...
基于TLV3801EVM高速比較器評估模塊的技術(shù)解析
Texas Instruments TLV3801EVM比較器評估模塊 (EVM) 設(shè)計用于評估高速TLV3801比較器。TLV3801EVM具有多種布...
ADC3683EVMCVAL評估模塊技術(shù)解析與應(yīng)用指南
Texas Instruments ADC3683EVMCVAL ADC評估模塊(EVM)用于評估ADC36XXQML-SP模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。ADC...
2025-09-04 標(biāo)簽:adc模數(shù)轉(zhuǎn)換器差分信號 448 0
隨著科技的發(fā)展,我們傳輸?shù)臄?shù)據(jù)變大,傳輸?shù)木嚯x變長,對頻率穩(wěn)定度的要求變高。近年來也受到越來越多的電子工程師更青睞差分晶振,它具備高性能、低功耗、低噪聲...
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)傳輸速度的快速增長帶來了諸多挑戰(zhàn)。當(dāng)信號頻率達(dá)到幾百兆赫茲甚至數(shù)千兆赫茲時,傳統(tǒng)的單端信號傳輸方式面臨著信號完整性惡化、電磁干擾增...
可編程差分振蕩器:0.6ps低抖動,滿足高速通信與快速交付需求
可編程差分振蕩器具備0.6ps超低抖動、支持LVPECL/LVDS/HCSL輸出,交期1~3天,適配數(shù)據(jù)中心、5G光模塊、高速ADC/DAC等高速通信應(yīng)用。
TLV3811 具有低壓差分信號輸出的、225ps、高速比較器技術(shù)手冊
TLV380x/TLV3811(C) 是具有寬電源電壓范圍和 3GHz 超高切換頻率的 225ps 高速比較器。這些器件具有 2.7V 至 5.25V ...
隨著汽車行業(yè)朝著電動趨勢發(fā)展,攝像頭、雷達(dá)、傳感器等設(shè)備的設(shè)備使用場景越發(fā)廣泛,對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笠灿l(fā)依賴。而車載以太網(wǎng)具有低延遲、高帶寬的特性可以...
四方杰芯 FSW3820 芯片簡介:高速差分信號切換芯片替代 TI HD3SS3212
四方杰芯FSW3820是一款四通道差分2:1/1:2高速無源開關(guān),支持USB3.1 Gen1(5Gbps)等高速接口。該芯片具有7.8GHz高帶寬、6....
單端信號與差分信號的主要區(qū)別在于信號傳輸方式、抗干擾能力、適用場景等方面。 ?單端信號?:適用于短距離、低速、低成本的傳輸場景,如音頻、視頻信號傳輸?...
2025-04-15 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)采集信號采集差分信號 842 0
差分信號在傳感器中的應(yīng)用廣泛,以下是一些具體的應(yīng)用案例: 一、差分霍爾效應(yīng)傳感器 原理 :差分霍爾效應(yīng)傳感器利用霍爾效應(yīng)來檢測磁場的變化。與傳統(tǒng)的單霍爾...
差分信號與串行通信的關(guān)系 差分信號接收器的工作原理
差分信號是一種信號傳輸方式,它通過比較兩個信號之間的差異來傳輸信息。在串行通信中,差分信號被廣泛使用,因為它具有抗干擾能力強、信號完整性好等優(yōu)點。 差分...
在高速數(shù)字通信和信號處理領(lǐng)域,信號的傳輸方式對于系統(tǒng)的性能有著至關(guān)重要的影響。差分信號和共模信號是兩種常見的信號傳輸方式,它們各自有著獨特的優(yōu)勢和局限性...
差分信號是一種信號傳輸方式,它通過比較兩個信號的電壓差來傳輸信息,而不是使用單一信號的絕對電壓值。這種技術(shù)在音頻設(shè)備中尤為重要,因為它可以減少噪聲干擾,...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |