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2024-03
校時服務器校時方式的全面解析
在信息化社會中,時間管理對于各行業都是至關重要的,1微妙的誤差都可能給企業帶來無法挽回的損失。然而網絡通常會受各方面因素的影響,使得設備間時間出現誤差、時延,這是我們需要及時、準確地對設備進行時間校準。然而網絡校時并不是一蹴而就的,我們通常需要使用校時服務器進行時間校正。賽思作為校時服務器的制造商,本文將詳細解析校時服務器的校時方式。
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05
2024-03
語音芯片工作原理解析
在萬物互聯的今天,語音技術已滲透到網絡通信、數碼產品(手機、電腦等)、智能家具、車載導航等重要領域。作為語音技術的核心載體,語音芯片以其微小的體積、優越的性能深受社會喜愛。本文將從語音芯片的底層邏輯上解析其工作原理,以期能夠給您帶來幫助!
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04
2024-03
校時服務器的校時方式
在科技大發展時代,為了確保各種設備、系統和應用程序能夠準確同步時間,校時服務器應運而生。校時服務器是一種專門用于提供準確時間信息的網絡設備,它可以幫助用戶解決時間不準確的問題。那么校時服務器是如何進行校時工作的呢?本文將詳細介紹校時服務器的校時方式,幫助大家了解如何使用校時服務器來保持時間的準確性。
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04
2024-03
ntp時間服務器如何實現時間同步?
NTP是一種用于網絡內計算機和其他設備同步時間的協議。它通過在互聯網上發送時間請求報文,然后接收來自時間服務器的時間數據包,從而實現設備之間的時間同步。但實際NTP報文分辨達232皮秒,所以我們通常使用同步精度超過秒級的NTP時間服務器來實現時間同步。賽思作為時間同步領域的專家,本文將詳細闡述NTP時間服務器是如何實現時間同步的。
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01
2024-03
芯片原子鐘與銣原子鐘的區別
在眾多的時間測量設備中,芯片原子鐘和銣原子鐘是目前市場上備受歡迎的原子鐘產品。那么,芯片原子鐘與銣原子鐘之間有什么區別呢?賽思作為擁有原子鐘自研技術的時頻企業,本文將從以下幾個方面進行闡述,以供您參考。
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01
2024-03
原子鐘與晶振的奇妙共通之處
在數字電路的世界里,原子鐘和晶振雖然是兩種不同元器件,但兩者都能精準把握著電路的脈搏。為了幫助大家更好地了解兩款產品,下面小編就帶大家一同探討一下原子鐘與晶振的奇妙共通之處。
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29
2024-02
衛星授時電子鐘的原理、功能及應用
隨著衛星技術應用范圍的擴大,衛星授時以其覆蓋面廣、授時精度高、信號接收快速準確等優勢逐步滲透到社會各領域。為滿足市場上衛星授時的需要,賽思研制了衛星授時電子鐘。下文小編將從衛星授時電子鐘的基本原理、功能及應用來介紹,以期給您帶來幫助。
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28
2024-02
100MHz恒溫晶振與10MHz恒溫晶振的區別
晶振是數字電路中用于產生穩定的電信號的基本元件。其中,100MHz恒溫晶振和10MHz恒溫晶振是我們經常會遇到的兩種類型。盡管它們的頻率相差甚大,但它們在性能上卻有許多共同之處。賽思作為時間頻率同步領域的專家,本文將深入探討這兩種晶振的區別,幫助您更好地理解它們的特性,以便您選擇最合適的晶振產品。
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