差分信号被测器件测试界面需要精心设计测试座适应差分信号
发布时间:2023/11/4 23:49:11 访问次数:81
GaAs增强模式pHEMT工艺来取得具备超低噪声指数的高增益。
2.0mmx2.0mmx0.75mm的紧凑8-pin QFN封装,并采用共通印刷电路板布局设计,MGA-633P8在设计上可以帮助450MHz到2,000MHz频带工作的无线通信应用取得卓越的性能,设计工程师可以利用这款有源偏置低噪声放大器来开发更加紧凑具备更多功并且能满足设计工程师需求的新一代移动通信应用。
紧凑的薄型尺寸和引脚设计安排搭配上低噪声、高增益和高线性,MGA-633P8是线路终端设备、GSM、CDMA、WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA移动通信基础设施应用的理想选择。
首个集成了激光器的硅基光电数据联结系统研究原型。
与目前的铜缆技术相比,它可以实现更长距离的数据传输以及数倍的速度提升,每秒可传输高达50GB的数据——相当于一部完整的高清电影。
现在人们使用的计算机组件都是通过铜缆或电路板上的线路互相连接的。
由于使用铜等金属进行数据传输会产生信号衰减,这些缆线所允许的最大长度十分有限。这极大束缚了计算机的设计,迫使处理器、内存和其他组件相互间的距离必须设置在几英寸以内。
差分信号装置的测试座必须尽可能的提供最透明互联,以尽量降低测试系统和被测器件之间的高速信号衰减。采用差分信号的被测器件测试界面需要精心设计的测试座,以适应差分信号特定要求。其途径是将测试板和测试座的阻抗特性与测试器电子和装置尽量匹配。
MGA-634P8工作频段从1500兆赫到2300兆赫,拓展了其LNA系列,涵盖新的GSM、TDS-CDMA和CDMA蜂窝基础设施应用。
GaAs增强模式pHEMT工艺来取得具备超低噪声指数的高增益。
2.0mmx2.0mmx0.75mm的紧凑8-pin QFN封装,并采用共通印刷电路板布局设计,MGA-633P8在设计上可以帮助450MHz到2,000MHz频带工作的无线通信应用取得卓越的性能,设计工程师可以利用这款有源偏置低噪声放大器来开发更加紧凑具备更多功并且能满足设计工程师需求的新一代移动通信应用。
紧凑的薄型尺寸和引脚设计安排搭配上低噪声、高增益和高线性,MGA-633P8是线路终端设备、GSM、CDMA、WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA移动通信基础设施应用的理想选择。
首个集成了激光器的硅基光电数据联结系统研究原型。
与目前的铜缆技术相比,它可以实现更长距离的数据传输以及数倍的速度提升,每秒可传输高达50GB的数据——相当于一部完整的高清电影。
现在人们使用的计算机组件都是通过铜缆或电路板上的线路互相连接的。
由于使用铜等金属进行数据传输会产生信号衰减,这些缆线所允许的最大长度十分有限。这极大束缚了计算机的设计,迫使处理器、内存和其他组件相互间的距离必须设置在几英寸以内。
差分信号装置的测试座必须尽可能的提供最透明互联,以尽量降低测试系统和被测器件之间的高速信号衰减。采用差分信号的被测器件测试界面需要精心设计的测试座,以适应差分信号特定要求。其途径是将测试板和测试座的阻抗特性与测试器电子和装置尽量匹配。
MGA-634P8工作频段从1500兆赫到2300兆赫,拓展了其LNA系列,涵盖新的GSM、TDS-CDMA和CDMA蜂窝基础设施应用。