国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

微芯對其全球最精確的原子鐘進行性能升級!

Microchip微芯 ? 來源:YXQ ? 2019-06-25 15:19 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

目前,世界各國在計量、深空研究和全球導航等方面的應用都依賴商用原子鐘技術提供的精確頻率和時序。為滿足上述應用需求,Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)通過其子公司Microsemi Corporation(美高森美)發布了升級版MHM-2020氫原子鐘,與上一代產品MHM-2010相比,長期穩定性能提高了近十倍。此外,在MHM-2010原有的使用壽命和購置使用成本優勢的基礎上,升級版產品新增了彩色觸摸屏顯示器和安全網絡管理端口,將用戶體驗提升至新的水平。

在適當的環境中,氫原子以1420405751赫茲(Hz)的頻率發射微波,氫原子鐘正是利用這一原理來實現穩定性。將這種極小功率和高純度信號鎖相至高性能石英振蕩器,可產生具有必要長期穩定性和相位噪聲的時鐘輸出信號,進而實現精確的時間控制。Microchip的主動型氫原子鐘是全球最先進的商用原子鐘,它的穩定性是被動型氫原子鐘的四倍;而與銫束管原子鐘相比,它的短期穩定性更好。

MHM-2020氫原子鐘在美國設計和制造,采用新穎的漂移補償功能,可顯著改善長期時鐘漂移和性能老化問題,這對計量和計時等應用非常重要。新產品保留了MHM-2010氫原子鐘的使用壽命長和購置使用成本低的優點,在與國際計量局(BIPM)標準合作的全球各國家實驗室中,上述優質性能使其成為他們維護世界標準時間(UTC)的首選。新產品能夠幫助用戶實現小于3E-16 /天的長期老化率,同時提高了溫度穩定性(tempco)和降低了磁場靈敏度。此外,升級版產品在1-100秒范圍內的短期時鐘穩定性能可以滿足超長基線干涉測量(VLBI)的嚴格要求,例如在射電天文學領域的黑洞研究或其他需要低噪聲,精準頻率和時序基準等場景的應用要求。

Microchip公司副總裁兼頻率和時間業務部總經理Randy Brudzinski表示:“作為商用原子鐘解決方案的領先供應商,Microchip將繼續在原子鐘領域進行投入和研發,為客戶提供更多的新功能。MHM-2020繼承了MHM-2010產品的各種優點,我們將為過去五年內購買MHM-2010產品的客戶提供升級支持,使他們無需購買新系統就可以從Microchip的技術進步中受益。”

供貨和定價

MHM-2020 76001-20X主動型氫原子鐘和MHM-2010升級包目前均已上市。 新產品可提供低相位噪聲封裝選項。Microchip將為這款產品提供時鐘維護,現場維修和咨詢以及延長保修期等服務。

如需了解更多信息,請聯系Microchip銷售代表、全球授權分銷商或訪問Microchip直銷網站。 如需購買上述產品,請聯系Microchip授權分銷商。

Microchip Technology Inc. 簡介

Microchip Technology Inc.(納斯達克股市代號:MCHP)是致力于智能、互聯和安全的嵌入式控制解決方案的領先半導體供應商。 其易于使用的開發工具和豐富的產品組合讓客戶能夠創建最佳設計,從而在降低風險的同時減少系統總成本,縮短上市時間。Microchip的解決方案為工業、汽車、消費、航天和國防、通信以及計算市場中12.5萬多家客戶提供服務。Microchip總部位于美國亞利桑那州Chandler市,提供出色的技術支持、可靠的產品交付和卓越的質量。詳情請訪問公司網站www.microchip.com 。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 微芯
    +關注

    關注

    1

    文章

    65

    瀏覽量

    21321
  • 原子鐘
    +關注

    關注

    0

    文章

    59

    瀏覽量

    10625

原文標題:Microchip對其全球最精確的原子鐘進行性能升級

文章出處:【微信號:MicrochipTechnology,微信公眾號:Microchip微芯】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    原子鐘與CPT原子鐘有哪些區別呢

    這兩種原子鐘的基本構成。銣原子鐘使用銣原子的基態(或超極態)的能級躍遷來進行時間測量。銣原子的兩個能級之間的能量差非常小,因此可以產生非常
    的頭像 發表于 02-12 17:26 ?6805次閱讀
    銣<b class='flag-5'>原子鐘</b>與CPT<b class='flag-5'>原子鐘</b>有哪些區別呢

    原子鐘如何應用在航空航天領域呢?

    能級躍遷信號作為計時基準的高精度時鐘。基本工作原理是通過測量原子內部電子在不同能級間躍遷時發出的電磁波頻率,來實現時間的精確測量。與普通鐘表不同,原子鐘的時間間隔表現為一種均
    的頭像 發表于 01-15 17:23 ?5828次閱讀
    <b class='flag-5'>原子鐘</b>如何應用在航空航天領域呢?

    原子鐘如何選購:一篇專業的選購指南

    的基本概念和工作原理原子鐘是一種利用原子振蕩器實現高精度時間計量的電子設備。工作原理是利用原子核的穩定特性,通過精確控制
    的頭像 發表于 12-30 17:42 ?555次閱讀
    <b class='flag-5'>原子鐘</b>如何選購:一篇專業的選購指南

    芯片原子鐘應用哪些領域

    領域的核心技術之一。那么,芯片原子鐘究竟應用在哪些領域?本文將為您詳細解答。芯片原子鐘的核心優勢在探討應用領域之前,我們需要先了解芯片原子鐘的核心優勢。與傳統原
    的頭像 發表于 12-18 15:42 ?495次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子鐘</b>應用哪些領域

    原子鐘相較于晶振有哪些特殊優勢

    隨著科技的不斷進步,精確時間測量在科學研究和工業應用中變得越來越重要。晶振作為傳統的頻率標準源,一直被廣泛使用于各種電子設備中。然而,隨著對時間精度要求的日益提高,原子鐘憑借獨特的優勢,逐漸
    的頭像 發表于 12-11 14:37 ?372次閱讀
    <b class='flag-5'>原子鐘</b>相較于晶振有哪些特殊優勢

    簡述芯片原子鐘的獨特優勢及應用范圍

    在科技日新月異的今天,我們已經習慣了使用各種精確的測量設備來衡量時間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩定性,一直被廣泛應用于時間計量領域。然而,隨著科技的發展,一種新的原子鐘——芯片原子鐘
    的頭像 發表于 12-09 16:49 ?4177次閱讀
    簡述芯片<b class='flag-5'>原子鐘</b>的獨特優勢及應用范圍

    芯片原子鐘:普通原子鐘的革新力

    在科技日新月異的今天,我們已經習慣了使用各種精確的測量設備來衡量時間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩定性,一直被廣泛應用于時間計量領域。然而,隨著科技的發展,一種新的原子鐘——芯片原子鐘
    的頭像 發表于 11-04 16:40 ?1339次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子鐘</b>:普通<b class='flag-5'>原子鐘</b>的革新力

    抗輻照MCU芯片在低軌商業衛星原子鐘中的適配與優化

    精度和時間同步的可靠性。然而,低軌衛星運行環境復雜,受到高能粒子輻射的影響,這對原子鐘控制系統的抗輻照性能提出了嚴峻挑戰。MCU(微控制器)作為控制系統的核心部件,抗輻照能力成為影響原子鐘
    的頭像 發表于 10-10 18:48 ?744次閱讀

    浙江賽思電子原子鐘在航天領域的重要作用

    能級躍遷信號作為計時基準的高精度時鐘。基本工作原理是通過測量原子內部電子在不同能級間躍遷時發出的電磁波頻率,來實現時間的精確測量。與普通鐘表不同,原子鐘的時間間隔表現
    的頭像 發表于 09-23 15:33 ?1858次閱讀
    浙江賽思電子<b class='flag-5'>原子鐘</b>在航天領域的重要作用

    浙江賽思電子原子鐘的底層邏輯:時間測量的科學與技術

    在人類歷史的長河中,時間的測量始終是一個核心問題。從日晷到機械鐘,再到今天的原子鐘,時間的精確度不斷提升,而原子鐘無疑是現代科技中最精確的時間測量工具。那么,
    的頭像 發表于 08-26 16:15 ?1364次閱讀
    浙江賽思電子<b class='flag-5'>原子鐘</b>的底層邏輯:時間測量的科學與技術

    芯片原子鐘的應用優勢與場景

    的應用。一、芯片原子鐘的優勢1.高精度芯片原子鐘采用的是先進的激光干涉技術,精度遠高于傳統的機械鐘表。根據國際計量組織(BIPM)的數據,目前商用的芯片原子鐘的誤差范圍
    的頭像 發表于 08-05 14:33 ?1197次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子鐘</b>的應用優勢與場景

    微型銣原子鐘技術剖析與應用、銣鐘,銣原子鐘,銣原子振蕩器

    微型銣原子鐘憑借突出的計時精度與穩定性,有效滿足了各行業對時間頻率的嚴苛要求。同時,微型化設計大幅提升了設備的空間適應性,在航天設備、便攜儀器等對體積要求較高的場景中優勢顯著?。 一、銣鐘的工作原理? 銣鐘,即銣原子鐘
    的頭像 發表于 05-23 09:45 ?1023次閱讀

    原子鐘與CPT原子鐘:兩種時間標準的區別

    這兩種原子鐘的基本構成。銣原子鐘使用銣原子的基態(或超極態)的能級躍遷來進行時間測量。銣原子的兩個能級之間的能量差非常小,因此可以產生非常
    的頭像 發表于 05-22 15:49 ?737次閱讀
    銣<b class='flag-5'>原子鐘</b>與CPT<b class='flag-5'>原子鐘</b>:兩種時間標準的區別

    分享原子鐘在科研領域的重要性

    在現代科技飛速發展的今天,時間測量已經成為科學研究中不可或缺的一部分。無論是天文學、物理學,還是通信技術、導航系統,精確的時間測量都扮演著至關重要的角色。而在這其中,原子鐘作為目前最精確的計時工具
    的頭像 發表于 05-15 15:55 ?781次閱讀
    分享<b class='flag-5'>原子鐘</b>在科研領域的重要性

    原子鐘和晶振的簡單介紹

    很多應用場景要求精確的時間測量和頻率控制。原子鐘和晶振是兩種常見的計時設備。今天凱擎小妹聊一下它們的原理,及晶振的優勢。
    的頭像 發表于 04-08 09:22 ?1063次閱讀
    <b class='flag-5'>原子鐘</b>和晶振的簡單介紹