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FBAR全频发射滤波器​增强型抵消技术和RFC-2544测试技术

发布时间:2022/9/3 23:47:57 访问次数:96

WireScope 350和FrameScope 350手持式电缆网络性能分析仪。网络管理员现在能够采用增强型自动抵消技术和RFC-2544新测试技术,认证六类电缆,检验网络中的吞吐量和时延。

增强型自动抵消技术是一种正在申请专利的新技术,它根据TIA和ISO布线标准,大幅度消除了测试适配器的影响。这较以前的抵消技术是一个重大改进,为用户提供了更好的精度和余量。

RFC-2544测试使得FrameScope 350成为在城域网中测试和检验以太网链路性能的完美工具。通过使用这些测试,用户可以在网络中任何地方检验以太网通路的性能和带宽。

30V、N沟道PowerTrench®MOSFET,在小尺寸封装中提供高效率和耐用性,能满足今日最具挑战性和讲究空间应用的汽车应用要求。新型FDD044AN03L、FDU044AN03L、FDD068AN03L和FDU068AN03L备有D-PAK和I-PAK两种封装选项,适用于表面安装或通孔安装设计。

在最大3.9毫欧 (VGS=10V)条件下具有较高的功率密度和较小的封装尺寸,FDD044AN03L和FDU044AN03L分别采用TO-252(D-PAK)和TO-251(I-PAK) 封装方式,能在30V下提供最低的RDS(on) 。

ACMD-7401 FBAR双工器的体积比第一代HPMD-7904 FBAR双工器小66%,一款体积更小的新型FBAR全频发射滤波器.

自行产生的热量 (self-heating) 很小:无风时最大值仅0.2℃

小型QFN封装,体积小于传统硅晶传感器和热敏电阻的封装

SiMISTOR系列包含aSM120、aSM121以及aSM122传感器。aSM120需要一颗传统的串行电阻或电流源,工作电压范围+2.7 V至+6V,0℃时偏移电压+2V,输出温度斜率则为10mV/℃。

aSM121和aSM122传感器不需要传统串行电阻就能提供输出电压,它们都提供专用的温度输出接脚,工作电压范围+2.7V至+6V。aSM121传感器0℃时偏移电压为500mV,输出温度斜率10mV/℃;aSM122在0℃时偏移电压为600mV,输出温度斜率15mV/℃。


WireScope 350和FrameScope 350手持式电缆网络性能分析仪。网络管理员现在能够采用增强型自动抵消技术和RFC-2544新测试技术,认证六类电缆,检验网络中的吞吐量和时延。

增强型自动抵消技术是一种正在申请专利的新技术,它根据TIA和ISO布线标准,大幅度消除了测试适配器的影响。这较以前的抵消技术是一个重大改进,为用户提供了更好的精度和余量。

RFC-2544测试使得FrameScope 350成为在城域网中测试和检验以太网链路性能的完美工具。通过使用这些测试,用户可以在网络中任何地方检验以太网通路的性能和带宽。

30V、N沟道PowerTrench®MOSFET,在小尺寸封装中提供高效率和耐用性,能满足今日最具挑战性和讲究空间应用的汽车应用要求。新型FDD044AN03L、FDU044AN03L、FDD068AN03L和FDU068AN03L备有D-PAK和I-PAK两种封装选项,适用于表面安装或通孔安装设计。

在最大3.9毫欧 (VGS=10V)条件下具有较高的功率密度和较小的封装尺寸,FDD044AN03L和FDU044AN03L分别采用TO-252(D-PAK)和TO-251(I-PAK) 封装方式,能在30V下提供最低的RDS(on) 。

ACMD-7401 FBAR双工器的体积比第一代HPMD-7904 FBAR双工器小66%,一款体积更小的新型FBAR全频发射滤波器.

自行产生的热量 (self-heating) 很小:无风时最大值仅0.2℃

小型QFN封装,体积小于传统硅晶传感器和热敏电阻的封装

SiMISTOR系列包含aSM120、aSM121以及aSM122传感器。aSM120需要一颗传统的串行电阻或电流源,工作电压范围+2.7 V至+6V,0℃时偏移电压+2V,输出温度斜率则为10mV/℃。

aSM121和aSM122传感器不需要传统串行电阻就能提供输出电压,它们都提供专用的温度输出接脚,工作电压范围+2.7V至+6V。aSM121传感器0℃时偏移电压为500mV,输出温度斜率10mV/℃;aSM122在0℃时偏移电压为600mV,输出温度斜率15mV/℃。


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