PAM4电调制方案的损耗和8*50G的QSFP-DD引发的器件
发布时间:2020/11/28 18:25:02 访问次数:1765
硅光子的光连接与电子ASIC、光开关,或者(可能)新的量子计算设备的集成,将打开一个广阔的创新前沿。硅光子架构主要由硅基激光器、硅基光电集成芯片、主动光学组件和光纤封装完成,使用该技术的芯片中,电流从计算核心流出,到转换模块通过光电效应转换为光信号发射到电路板上铺设的超细光纤,到另一块芯片后再转换为电信号。
硅光子芯片结合了以微电子为代表的集成电路技术的超大规模、超高精度的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。硅光子技术能够解决400G通信时代需要面对的PAM4电调制方案带来的巨大损耗和8*50G的QSFP-DD方案引发的器件数量增加与工作带来温度提升带来的温漂等挑战性问题。
制造商: Texas Instruments产品种类: LED照明驱动器
RoHS: 详细信息
通道数量: 1 Channel
输出电流: 500 mA
输入电压: 4.5 V to 42 V
工作频率: 10 kHz
电源电流—最大值: 22 mA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: WSON-8
资格: AEC-Q100
系列: TL4242-Q1
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
特点: Thermal Shutdown
工作温度范围: - 40 C to + 125 C
输出类型: Current Mode
类型: Linear
商标: Texas Instruments
拓扑结构: PWM
湿度敏感性: Yes
工作电源电压: 4.5 V to 42 V
产品类型: LED Lighting Drivers
工厂包装数量: 3000
子类别: Driver ICs
单位重量: 11 mg

使用升降压型DC/DC转换器来完成从电池到控制单元的稳定供电。然而升降压型转换器的采用。
采用升降压型转换器的电路设计较为复杂,为了保持保证输出电压的稳定,必须额外采用较大电容等稳压措施;升降压型转换器与以往的降压型转换器相比而言,针对电压波动的反馈速度会较慢,即瞬态响应性能较差。
为了避免因上述两大缺点影响发动机启停技术的普及,电源管理厂商们都在想方设法通过更加先进的电路设计技术,来生产出性能更为优异的升降压转换器。
采用解决怠速启停课题的升降压控制技术“Quick Buck Booster”的电源转换器,而这个新型升降压电源芯片组可以很好地解决传统升降压转换器的设计复杂和响应性能差的难题。
硅光子的光连接与电子ASIC、光开关,或者(可能)新的量子计算设备的集成,将打开一个广阔的创新前沿。硅光子架构主要由硅基激光器、硅基光电集成芯片、主动光学组件和光纤封装完成,使用该技术的芯片中,电流从计算核心流出,到转换模块通过光电效应转换为光信号发射到电路板上铺设的超细光纤,到另一块芯片后再转换为电信号。
硅光子芯片结合了以微电子为代表的集成电路技术的超大规模、超高精度的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。硅光子技术能够解决400G通信时代需要面对的PAM4电调制方案带来的巨大损耗和8*50G的QSFP-DD方案引发的器件数量增加与工作带来温度提升带来的温漂等挑战性问题。
制造商: Texas Instruments产品种类: LED照明驱动器
RoHS: 详细信息
通道数量: 1 Channel
输出电流: 500 mA
输入电压: 4.5 V to 42 V
工作频率: 10 kHz
电源电流—最大值: 22 mA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: WSON-8
资格: AEC-Q100
系列: TL4242-Q1
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
特点: Thermal Shutdown
工作温度范围: - 40 C to + 125 C
输出类型: Current Mode
类型: Linear
商标: Texas Instruments
拓扑结构: PWM
湿度敏感性: Yes
工作电源电压: 4.5 V to 42 V
产品类型: LED Lighting Drivers
工厂包装数量: 3000
子类别: Driver ICs
单位重量: 11 mg

使用升降压型DC/DC转换器来完成从电池到控制单元的稳定供电。然而升降压型转换器的采用。
采用升降压型转换器的电路设计较为复杂,为了保持保证输出电压的稳定,必须额外采用较大电容等稳压措施;升降压型转换器与以往的降压型转换器相比而言,针对电压波动的反馈速度会较慢,即瞬态响应性能较差。
为了避免因上述两大缺点影响发动机启停技术的普及,电源管理厂商们都在想方设法通过更加先进的电路设计技术,来生产出性能更为优异的升降压转换器。
采用解决怠速启停课题的升降压控制技术“Quick Buck Booster”的电源转换器,而这个新型升降压电源芯片组可以很好地解决传统升降压转换器的设计复杂和响应性能差的难题。