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標(biāo)簽 > 差分信號(hào)
差分傳輸是一種信號(hào)傳輸?shù)募夹g(shù),區(qū)別于傳統(tǒng)的一根信號(hào)線一根地線的做法,差分傳輸在這兩根線上都傳輸信號(hào),這兩個(gè)信號(hào)的振幅相同,相位相反。在這兩根線上的傳輸?shù)男盘?hào)就是差分信號(hào)。信號(hào)接收端比較這兩個(gè)電壓的差值來判斷發(fā)送端發(fā)送的邏輯狀態(tài)。
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CAN總線斷路、短路及反接故障的現(xiàn)象解析及影響評(píng)估
本文導(dǎo)讀在實(shí)際運(yùn)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(duì)總線的影響,對(duì)于快速...
基于TLV3801EVM高速比較器評(píng)估模塊的技術(shù)解析
Texas Instruments TLV3801EVM比較器評(píng)估模塊 (EVM) 設(shè)計(jì)用于評(píng)估高速TLV3801比較器。TLV3801EVM具有多種布...
2025-09-22 標(biāo)簽:比較器差分信號(hào)評(píng)估模塊 329 0
M12電纜接頭針腳定義:差分信號(hào)引腳配置里的 “傳輸密碼”
M12 電纜接頭的差分信號(hào)針腳配置,不是 “死板的圖紙定義”,而是 “貼合場(chǎng)景的傳輸解決方案”。從 D 編碼的以太網(wǎng)適配,到 X 編碼的高速傳輸,每一組...
ADC3683EVMCVAL評(píng)估模塊技術(shù)解析與應(yīng)用指南
Texas Instruments ADC3683EVMCVAL ADC評(píng)估模塊(EVM)用于評(píng)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(hào) 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(zhǎng),對(duì)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(zhǎng)帶來了諸多挑戰(zhàn)。當(dāng)信號(hào)頻率達(dá)到幾百兆赫茲甚至數(shù)千兆赫茲時(shí),傳統(tǒng)的單端信號(hào)傳輸方式面臨著信號(hào)完整性惡化、電磁干擾增...
可編程差分振蕩器:0.6ps低抖動(dòng),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(dòng)、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(hào)輸出的、225ps、高速比較器技術(shù)手冊(cè)
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(dòng)趨勢(shì)發(fā)展,攝像頭、雷達(dá)、傳感器等設(shè)備的設(shè)備使用場(chǎng)景越發(fā)廣泛,對(duì)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...
隨著近幾年來對(duì)速率的要求快速提高,串行總線由于有更好的抗干擾性和更少的信號(hào)線、更高的數(shù)據(jù)率而受到眾多設(shè)計(jì)者的青睞。而串行總線又尤以差分信號(hào)的方式最多,差...
運(yùn)算放大器的共模輸入電壓(Common Mode Input Voltage,簡(jiǎn)稱CMVIN或VICM)是電子工程中的一個(gè)重要概念,它關(guān)系到運(yùn)算放大器的...
2024-10-18 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器輸入電壓差分信號(hào) 5.6k 0
在現(xiàn)代電子設(shè)計(jì)和信號(hào)傳輸領(lǐng)域,差分信號(hào)傳輸技術(shù)憑借其出色的抗干擾能力和穩(wěn)定的時(shí)序特性受到廣泛青睞。然而,差分信號(hào)存在一些局限性和挑戰(zhàn)。接下來我們將探討差...
在眾多信號(hào)傳輸技術(shù)中,差分傳輸無疑是一種高效且可靠的傳輸方式。與常規(guī)的單端傳輸(即一根信號(hào)線搭配一根地線)不同,差分傳輸利用兩根線來傳遞信號(hào),這兩根線上...
認(rèn)識(shí)差分信號(hào)的常見誤區(qū)
差分信號(hào)因其優(yōu)異的抗干擾性能和良好的信號(hào)完整性而被廣泛應(yīng)用。然而,圍繞差分信號(hào)的認(rèn)識(shí)卻存在一些常見的誤區(qū)。為了幫助設(shè)計(jì)工程師更好地理解和應(yīng)用差分信號(hào),本...
2024-10-04 標(biāo)簽:信號(hào)完整性差分信號(hào)回流路徑 998 0
在現(xiàn)代電子信號(hào)傳輸領(lǐng)域,差分信號(hào)因其出色的抗干擾能力和良好的信號(hào)質(zhì)量而被廣泛應(yīng)用于模擬信號(hào)傳輸中。然而,在使用差分信號(hào)時(shí),我們必須注意共模電壓范圍的問題...
在現(xiàn)代電子信號(hào)傳輸領(lǐng)域,單端信號(hào)和差分信號(hào)是兩種基本且重要的傳輸方式,它們各自擁有獨(dú)特的特點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景。本文將對(duì)這兩種信號(hào)傳輸方式進(jìn)行詳細(xì)的比較分析,以...
單端信號(hào)與差分信號(hào)的優(yōu)缺點(diǎn)
在現(xiàn)代電子設(shè)計(jì)和信號(hào)傳輸領(lǐng)域,單端信號(hào)與差分信號(hào)是兩種常見的信號(hào)傳輸方式,它們各自具有獨(dú)特的優(yōu)缺點(diǎn),適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)景。了解和比較這兩種信號(hào)傳輸方式的...
2024-10-04 標(biāo)簽:電路設(shè)計(jì)差分信號(hào)單端信號(hào) 1.6k 0
LVDS(Low-Voltage Differential Signaling,低電壓差分信號(hào))接口確實(shí)需要驅(qū)動(dòng),但其驅(qū)動(dòng)方式與其他常見的接口有所不同。...
2024-10-06 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器數(shù)據(jù)傳輸差分信號(hào) 3.6k 0
組合邏輯電路的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是什么?
組合邏輯電路是一種基本的數(shù)字電路,它由邏輯門組成,用于實(shí)現(xiàn)各種邏輯功能。組合邏輯電路的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)主要包括以下幾個(gè)方面: 無記憶功能 :組合邏輯電路的輸出僅...
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