LCRF

Gizlilik tercihleri

İsteğe bağlı amaçları ayrı ayrı seçin. Seçiminizi alt bilgiden istediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

Kesinlikle gerekli

Güvenlik, oturum işlevleri ve gizlilik seçiminizin saklanması için gereklidir.

Her zaman etkin
Tercihler

Bu özellikler etkinleştirildiğinde isteğe bağlı görüntü veya dil ayarlarını hatırlar.

Analiz

Sayfaları, yönlendirmeleri ve talep etkileşimlerini ölçmek için birinci taraf ziyaretçi ve oturum kimlikleri kullanır.

Pazarlama

Gelecekte eklenirse pazarlama ölçümüne veya üçüncü taraf reklam teknolojilerine izin verir.

Dijital RF zayıflatıcı entegreleri

Dijital RF zayıflatıcı entegreleri kaybı mantık koduyla ayarlar. Bant, bit, adım, aralık, ekleme kaybı, durum ve adım hatası, faz, sıcak anahtarlama gücü, geçiş, kontrol ve oturma süresi karşılaştırılır.

Digital Attenuator ICs

Makaleler

FAQ

Bir RF IC veya MMIC için S-parametreleri, referans düzlemi ve kararlılık nasıl incelenir?

Model koşulları ve düzlemleri doğrulayın, makul yükleri analiz edin, son bias ağını, kartı ve fixture'ı test edin.

RF yarı iletken bias sıralama ve koruma şartnamesi ne içermeli?

Rail, IDQ, açma-kapama sırası, default, transient, koruma ve toparlanmayı aygıt düzleminde tanımlayın.

RF IC veya MMIC package, PCB yerleşimi ve termal sınır nasıl belirtilir?

RF launch, exposed pad/flanş, toprak, vias, stack-up, montaj ve ısıyı yönetin; junction'ı gerçek kayıp ve sıcaklıktan hesaplayın.

Bare die RF MMIC işleme, montaj ve kabulü için hangi kanıt gerekir?

ESD saklama, tutma, attach, bond, denetim, die kimliği ve lota bağlı elektrik kabulünü kontrol edin.

Mühendislik talebi

RF gereksiniminizi paylaşın

Ürünü, çalışma koşullarını ve proje bağlamını açıklayın. Mühendislik ekibimiz talebinizi uygun uzmana yönlendirecektir.

EklerÇizim, BOM, teknik şartname veya ölçüm dosyası ekleyin. En fazla 5 dosya; dosya başına 10 MB ve toplam 25 MB.
veya buraya sürükleyinPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P ve S2P
Genellikle bir iş günü içinde incelenirProje bilgileri gizli tutulur

Gerçek bir RF sinyal zinciri için dijital RF zayıflatıcı entegresi nasıl seçilir?

Önce bant, toplam zayıflatma, en küçük adım, her durumun hatası, ekleme kaybı, eşleşme, faz, doğrusallık ve güç belirlenir; ardından geçiş modu, oturma, kontrol zamanlaması, başlangıç durumu ve tüm kodlar gerçek sıcaklık ve RF gücünde doğrulanır. Dijital RF zayıflatıcı entegreleri yalnız bit sayısıyla seçilemez. Kazanç kalibrasyonu, alıcı koruması, test seviyesi veya çok kanallı genlik eşlemesinde her komut kodu tekrarlanabilir kayıp üretmeli; empedansı, fazı ve geçici seviyesi zinciri bozmamalıdır. Statik RF performansı, kod geçişi, dijital kontrol ve hedef kart ölçümü aynı kabul planında birleştirilir.

Sistem çözünürlüğünü kullanılabilir durumlara dönüştürün

Azami zayıflatmayı, LSB'yi, gereken kod sayısını ve kalibrasyondan sonra izin verilen artık hatayı tanımlayın. Ekleme kaybını programlanan zayıflatmadan ayırın; referans durum da kazanç bütçesi tüketir ve frekansla sıcaklıkta değişir. Durum hatası, seçilen kodun referansa göre ölçülen kaybı ile hedef arasındaki farktır; adım hatası komşu iki kodun gerçek farkını değerlendirir. Tam aralık doğruluğu iyi olsa bile yerel adım veya monotonluk zayıf olabilir. Sınır ve RMS hatasını bant, sıcaklık ve tüm kodlarda, özellikle birden fazla hücrenin birlikte değiştiği major-carry geçişlerinde inceleyin.

Her durumda RF bütünlüğünü ve gücü kontrol edin

Giriş ve çıkış dönüş kaybını yalnız en düşük kayıpta değil kodlara göre değerlendirin. Kanal fazı, modülasyon veya kalibrasyon tekrarı önemliyse bağıl fazı ya da grup gecikmesini izleyin. Sınırlayan hücre değişebileceği için P1dB ve IP3'ü kullanım kodu ve frekansında doğrulayın. Ortalama, tepe, darbeli ve sıcak anahtarlama gücü farklı sınırlardır. Sıcak anahtarlamada kod değişirken RF vardır; izin verilen güç kararlı durumdan düşük olabilir ve frekansla sinyal yönüne bağlıdır. Uyumsuzluk, görev çevrimi, tepe faktörü, sıcaklık ve ters yolu hesaba katın.

Geçiş korumasını ve kontrolü açıkça seçin

Korumasız anahtarlama hızlı olabilir ancak hedef seviyeyi kısa süre aşabilir veya altına düşebilir. Glitchsiz yapı hücreleri koordine eder; güvenli durum yöntemi yeni koda geçmeden azami zayıflatmadan geçebilir. Bu koruma gecikme ve ara seviye ekler. Geçici genlik ve süreyi, genlik-faz oturmasını, güncelleme hızını ve major-carry tepkisini belirleyin. Seri veya paralel kontrolde mantık eşikleri, bit sırası, latch, adres, azami saat, başlangıç kodu, reset, besleme sırası ve kontrolcü yeniden başlarken durum sabitlenmelidir. Açık tanım yoksa güvenli başlangıç varsaymayın.

Monte entegreyi tüm kodlarda doğrulayın

Beyan edilen RF düzlemlerini, kontrollü empedans hatlarını, kısa toprağı, önerilen bypass'ı ve üretim paketini veya gerçek die montajını kullanın. Kart kaybı ile uyumsuzluk görünür zayıflatmayı değiştirir; gerektiğinde referans yol ekleyin. Temsilî frekans, sıcaklık ve RF seviyelerinde tüm kodları otomatik tarayarak ekleme kaybı, durumlar, komşu adımlar, eşleşme, faz, anahtarlama dalga şekli, oturma ve mantığı kaydedin. Kritik geçişleri iki yönde ve RF uygulanırken tekrarlayın. Tipik eğri yerine ölçülen sınırlar ve kalibrasyon artığıyla serbest bırakın; test betiği, kod haritası ve yazılım sürümünü üretim için saklayın.

  • Frekans bandı, azami zayıflatma, bit, LSB ve gerçekten kullanılan kodlar
  • Ekleme kaybı, durum hatası, adım hatası, monotonluk ve sıcaklık kayması
  • Dönüş kaybı, bağıl faz veya gecikme, P1dB, IP3 ve çift yönlü davranış
  • Ortalama, tepe, darbeli ve sıcak anahtarlama gücü ile yön sınırları
  • Geçiş modu, major carry, oturma, güncelleme, başlangıç ve reset
  • Seri ya da paralel zamanlama, besleme sırası, yerleşim, tarama ve kalibrasyon

Kategori sınırı

Bu kategori, durumu seri, paralel veya lojik kontrolle seçilen yarı iletken RF ve mikrodalga dijital adımlı zayıflatıcıları paketli ya da die biçiminde kapsar. Konektörlü dijital modüller, sabit zayıflatıcılar, sürekli gerilim kontrollü zayıflatıcılar, değişken kazançlı yükselteçler ve genel RF anahtarları kapsam dışıdır. Entegre düzeyinde kodlama, RF bütünlüğü, geçiş, kontrol ve doğrulama kararı burada ele alınır.

Yarı iletkeni, kartı ve ölçüm düzlemini tek bir kontrollü karar olarak ele alın

Dijital zayıflatıcı entegreleri tedarikçisi / Dijital zayıflatıcı entegreleri üreticisi
Çıplak kalıp, izlenebilirlik ve değişikliği arayüz olarak yönetin Çıplak kalıp için ESD programı, mühürlü saklama, açıldıktan sonra gerekli kuru/inert ortam, temizlik, tutma alanı, yön, arka yüz, attach malzemesi/kalınlığı, kür, tel/ribbon, bond geometrisi ve görsel, pull veya shear kontrolleri tanımlanır. Air bridge ve aktif yüzeyler paket kapağı gibi tutulamaz.
Dijital zayıflatıcı entegreleri teknik özellikleri
Karşılaştırmadan önce işlevi, koşulları ve kanıt sınıfını dondurun Önce rolü tanımlayın: düşük gürültü, sürücü, güç, dönüştürme, anahtarlama, zayıflatma, faz, algılama, sentez, alıcı-verici, koruma veya entegre pasif....
Dijital zayıflatıcı entegreleri seçimi
Karşılaştırmadan önce işlevi, koşulları ve kanıt sınıfını dondurun Önce rolü tanımlayın: düşük gürültü, sürücü, güç, dönüştürme, anahtarlama, zayıflatma, faz, algılama, sentez, alıcı-verici, koruma veya entegre pasif....
Dijital zayıflatıcı entegreleri test ve doğrulama
Kalibre düzlemi DUT'a taşıyın ve üretim durumlarını doğrulayın VNA, gürültü, güç, doğrusallık, faz gürültüsü veya anahtarlama kalibrasyon düzlemini ve yarı iletkene kadar kalanları belirtin. Fixture yarıları, launch, prob, adaptör, kablo ve bias ağlarını karakterize edin....

RF IC, MMIC ve yarı iletken aygıtlar nasıl seçilir ve doğrulanır?

Veri sayfası koşulları, referans düzlemleri, kararlılık, kutuplama, koruma, paket, PCB, termal sınır, fixture giderme ve kabul kanıtını denetleyerek kısa listeyi uygulanabilir karara dönüştürün.

RF/MMIC seçimi, kutuplama, yerleşim ve doğrulama