Samtec成為PCI-SIG社區(qū)的成員已經(jīng)有很多年了,我們非常自豪。Samtec的高級系統(tǒng)架構(gòu)師Jignesh Shah與PCI-SIG的伙伴們一起,討論了PAM4編碼,這是PCIe 6.0規(guī)范的一個新功能。
2023-05-10 11:25:00
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全球連接與傳感領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)TE Connectivity (TE)最新推出的高速插拔式 I/O 銅質(zhì)電纜組件支持最新的高速標準,設(shè)計速率為 56 Gbps 及更高。
2019-03-14 16:54:20
974 。 ? FQSFP電纜系統(tǒng)設(shè)計用于非常看重信號完整性的28 Gbps至56+ Gbps應(yīng)用,并與所有MSA QSFP可插拔收發(fā)器兼容。FQSFP設(shè)計與Ey
2023-02-01 15:47:07
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摘要/前言 Samtec 成為PCI-SIG?社區(qū)的成員已經(jīng)有很多年了 ,我們非常自豪。Samtec的高級系統(tǒng)架構(gòu)師Jignesh Shah與PCI-SIG的伙伴們一起,討論了PAM4編碼,這是
2023-05-11 10:30:39
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所開發(fā)的解決方案。 ? ? ? 【問題所在】? ? ? ? ?? 隨著數(shù)據(jù)傳輸率的不斷提高( 224Gbps PAM4 ),對帶寬超過 90 GHz的精密、高頻率壓縮安裝測試連接器 的需求也在不斷增加。這在一定程度上是由于與焊接式連接器解決方案相比,壓縮安裝具有已知的性能
2023-07-04 16:00:25
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【摘要/前言】 DesignCon 2023的現(xiàn)場產(chǎn)品演示展現(xiàn)了 Samtec Flyover?高速電纜組件和Rohde Schwarz公司的VNA產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理Greg Vaught和Samtec
2023-09-13 14:10:00
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【摘要/前言】 在IMS 2023展會上,Samtec 的展臺展示了各種尖端產(chǎn)品和技術(shù)。其中之一是各種 微波、毫米波連接器系統(tǒng) ,這些系統(tǒng)性能卓越,令人印象深刻。 Samtec 射頻設(shè)計與仿真工程
2023-11-02 14:01:36
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DWDM與它的前身非常相似。但是,在100G網(wǎng)絡(luò)中它通常用于實現(xiàn)更長距離的傳輸。PAM4和相干是兩個行業(yè)領(lǐng)先的解決方案,可提供更大的帶寬和傳輸距離。在比較100G DWDM PAM4與相干光模塊時,它
2021-03-04 10:05:34
通道(大約500Mbps /通道)的同軸電纜,5米長是否太長。有沒有人創(chuàng)建與極光的長同軸鏈接?假設(shè)沒有任何類電纜型的錯誤恢復(fù)實現(xiàn),這是我應(yīng)該期望與此拓撲結(jié)構(gòu)的可靠鏈接的最大長度?非常感謝。以上
2019-03-15 09:39:05
定義了單模PMD層光傳輸?shù)耐ǖ罃?shù)量及信號速率,所以PMA與PMD之間接口會有多種不同的類型。單模200G以太網(wǎng)的基本原理是基于400G以太網(wǎng)規(guī)范的變體,特別是在PAM4中使用50 Gbps傳輸,定義了
2020-09-04 10:51:52
適配能力強,光電性能好等。總結(jié)PAM4技術(shù)克服了56G速率下傳統(tǒng)NRZ調(diào)制的疲軟能力,在不增加帶寬的情況下將比特率速率翻倍;但是PAM4犧牲了信噪比,使得400G AOC產(chǎn)品對噪聲更加敏感,DSP芯片
2019-03-19 16:48:25
絕緣導(dǎo)體以不正確的節(jié)距或節(jié)距方向扭曲時,銅導(dǎo)體會切斷并斷裂,導(dǎo)致連續(xù)性喪失。電纜芯在彎曲時不能吸收機械負載,因此它將力傳遞給銅導(dǎo)體,這導(dǎo)致它們在增加的拉伸載荷下斷裂。2.絕緣損壞:當(dāng)導(dǎo)體的絕緣完整性
2019-03-14 11:14:09
隨著400G光模塊的投入使用,數(shù)據(jù)中心的互連也逐漸向800G以太網(wǎng)發(fā)展,800G以太網(wǎng)將成為繼400G網(wǎng)絡(luò)之后的又一大熱點。但是,800G以太網(wǎng)是全新的技術(shù),依據(jù)現(xiàn)有規(guī)范,已出現(xiàn)基于相干和PAM4
2020-10-23 11:06:14
PAM4和NRZ信號的區(qū)別是什么PAM4測試信號是怎么產(chǎn)生的?
2021-03-11 07:46:17
Learn more about solutions to address PAM4 design and test challenges.
2018-09-30 10:27:05
。將物理發(fā)泡技術(shù)用于同軸電纜中,使同軸電纜的發(fā)展出現(xiàn)了嶄新局面,物理發(fā)泡同軸電纜在有線電視傳輸領(lǐng)域、移動通信系統(tǒng)、衛(wèi)星通信以及國防重點項目等領(lǐng)域都將獲得較為廣泛的應(yīng)用。電纜分配系統(tǒng)用物理發(fā)泡PE
2009-05-24 23:45:41
電纜損耗的來源?如何補償電纜損耗?不同電纜下MAX9979的性能測試分析
2021-03-11 06:15:30
邊沿,甚至可以減小幅度波動,從而維持正確的瞬變電平,使系統(tǒng)在任何頻率和幅度下獲得最佳性能。測試結(jié)果總結(jié)圖4至圖11所示測試結(jié)果證實了上述理論分析和相關(guān)討論。試驗中使用的電纜質(zhì)量優(yōu)于ATE設(shè)備使用的電纜
2009-04-21 15:05:01
附件(特別是直接埋設(shè)的中間接頭)密封不嚴。一旦水分或水分從電纜的末端或電纜的外保護層進入電纜絕緣,就有可能從絕緣外面的銅線屏蔽間隙或?qū)w的間隙縱向穿透,從而危及整個電纜系統(tǒng)。在高電場作用下,受潮后的電纜會
2019-03-26 11:09:13
并不總是容易診斷。彎曲或折疊的電纜不會總是影響信號或引起干擾或噪音。電纜設(shè)計用于信號貫穿復(fù)雜的結(jié)構(gòu)設(shè)計,圍繞角落,越過障礙物。但是,當(dāng)電纜彎曲或折疊成兩半時,信號質(zhì)量會受到干擾。這可能會立即發(fā)生,也
2019-02-26 10:23:38
大神們,最近為了抑制電纜上的分布電容,打算采用電纜驅(qū)動技術(shù),但是因為沒做過無法下手,論文上也寫的很含糊,請問誰做過,求指教。多謝!!!
2016-03-29 14:48:40
是,EMALKER應(yīng)將電纜性能作為10GbPS速度支持。我們從下面下載了CG2固件,HTTP://www. CyPress .COM/DCOMPONTION/SCADVIEWS/EZ-PD-CGG2固件由于
2018-11-09 17:14:16
、自適應(yīng)電纜均衡器,具有用于下一代SDI和DVB-ASI視頻的集成復(fù)位器以及數(shù)字音頻應(yīng)用。它提供了75歐姆同軸電纜在SDI數(shù)據(jù)速率從125 Mbps到11.88 Gbps的自適應(yīng)、低噪聲、高增益均衡
2018-09-10 09:56:30
UWB技術(shù)前沿Ultrawide bandwidth(UWB)技術(shù)前沿技術(shù)概述定位特性室內(nèi)定位系統(tǒng)的性能評判指標LOS與NLOS定位方法1.到達角度(AOA)2.到達時間(TOA)3.到達時間差
2021-07-26 08:16:05
PAM4技術(shù)的采用幾乎成為了必然趨勢 。PAM4調(diào)制的實現(xiàn)基礎(chǔ)一般實現(xiàn)PAM4調(diào)制的技術(shù)分為兩類,分別是基于DSP的數(shù)字DAC實現(xiàn)方法或者是基于模擬的Combine方法。主流的模擬方式
2019-02-26 18:36:46
流量打包測試。其光信號和電信號均為PAM4調(diào)制,通過采用VCSEL激光器和易飛揚自研的全自動化封裝COB光引擎,且內(nèi)置基于DSP技術(shù)的PAM4 CDR芯片,保證了光模塊系統(tǒng)傳輸性能。 50G
2019-12-09 16:41:01
由蜂鳴器及驅(qū)動電路組成。 4 關(guān)鍵技術(shù)及實現(xiàn)途徑 (1)交流阻抗分壓采樣檢測技術(shù) 在線檢測技術(shù)利用電子設(shè)備的兩兩引線之間對交流信號呈現(xiàn)的交流阻抗的原理,采用交流阻抗分壓采樣檢測技術(shù)實現(xiàn)電纜
2020-12-03 15:51:23
布線是一項昂貴的業(yè)務(wù),必須謹慎對待。一旦路線全部被隱藏,替代的支出就更大了。故障并不總是像破碎,彎曲或扭結(jié)一樣可見。確保您的布線安裝程序已做好規(guī)定,以保護已安裝的布線免受其他工作人員的操作。這比將來
2018-10-26 11:01:17
廠家來說,采用單電纜技術(shù),除了能夠幫助用戶提升設(shè)備整體性價比和系統(tǒng)集成應(yīng)用體驗,同時還能夠讓他們在幾乎不增加任何硬件成本的情況家從這項技術(shù)本身直接獲益。例如:由于簡化了反饋信號端口、沒有了電機側(cè)反饋
2018-10-17 10:40:08
嗨, 我計劃在我的設(shè)計中使用SERDES(LVDS)作為背板。我已經(jīng)瀏覽了virtex5用戶指南中的advnced IO部分,并看過ISERDES_NODELAY和OSERDES宏。我已經(jīng)看到了一些
2020-07-13 15:54:49
兩組分別復(fù)用到光纖中,并且光模塊在2個CS連接器上提供2x200G信號。基于8×50G PAM4的單模光模塊摘要表但是,在使用8x50G解決方案時需要權(quán)衡。一方面,它們在某些情況下提供了改進的鏈路預(yù)算
2021-02-20 09:24:02
,目前主要采用輪式工裝通過逐漸減小銅帶彎曲時的曲率半徑來完成管狀成型,其焊接和軋紋質(zhì)量控制的好壞關(guān)系到電纜產(chǎn)品的電氣性能及彎曲性能。外導(dǎo)體的軋紋由高速旋轉(zhuǎn)的軋紋刀片或齒輪完成,軋紋時通過有效控制生產(chǎn)線
2019-06-18 07:05:35
相連,并且采用了與主 FPGA 芯片不同的制程工藝。而作為 2020 英特爾架構(gòu)日活動的一部分,該公司宣布其正在開發(fā)一款標稱速率達 224G 的新型收發(fā)器模塊。其不僅支持 PAM4 模式下的 224G
2020-09-02 18:55:07
)技術(shù)的背板子系統(tǒng)所代替。 諸如XAUI和千兆位以太網(wǎng)(GbE)等有助于簡化設(shè)計、實現(xiàn)互操作性的標準串行協(xié)議的問世,進一步推動了串行技術(shù)的應(yīng)用。此外,PCI工業(yè)計算機制造商協(xié)會(PICMG)制定
2019-05-05 09:29:30
根據(jù)供電企業(yè)的實際需要,采用無線技術(shù)設(shè)計了一種新型電纜接頭溫度監(jiān)測系統(tǒng)終端。
2021-04-09 06:05:47
彎曲條件下幅度和相位的穩(wěn)定。通常來說,單股內(nèi)導(dǎo)體的電纜有利于幅度的穩(wěn)定;多股內(nèi)導(dǎo)體的電纜有利于相位的穩(wěn)定,可見僅這二項指標就難以二全了。GORE憑借多年來對柔性測試電纜核心材料低密度PFFE
2018-01-11 10:43:00
彎曲條件下幅度和相位的穩(wěn)定。通常來說,單股內(nèi)導(dǎo)體的電纜有利于幅度的穩(wěn)定;多股內(nèi)導(dǎo)體的電纜有利于相位的穩(wěn)定,可見僅這二項指標就難以二全了。GORE憑借多年來對柔性測試電纜核心材料低密度PFFE
2018-02-08 14:03:40
很難突破單路56G傳輸速率。而PAM4技術(shù)克服了56G速率下傳統(tǒng)NRZ調(diào)制的疲軟能力,在不增加帶寬的情況下將比特率速率翻倍,因此傳輸通道對其造成的損耗大大減小。但是采用PAM4技術(shù)會使系統(tǒng)變得不夠透明
2020-05-23 10:11:12
SR4,200G QSFP56 FR4和200G QSFP56 LR4。這些產(chǎn)品均采用自研自封裝高速光學(xué)器件,表現(xiàn)出的優(yōu)異性能足夠說明易飛揚已經(jīng)完全掌握了基于50G PAM4平臺的光模塊技術(shù)。基于50G
2019-09-30 15:12:05
路56G傳輸速率。而PAM4技術(shù)克服了56G速率下傳統(tǒng)NRZ調(diào)制的疲軟能力,在不增加帶寬的情況下將比特率速率翻倍,因此傳輸通道對其造成的損耗大大減小。 4*50Gbps PAM4技術(shù)實現(xiàn)200G傳輸
2021-06-24 18:30:42
電線電纜實用技術(shù)手冊電線電纜實用技術(shù)手冊全面、系統(tǒng)地介紹了電線電纜的最新標準化成果,內(nèi)容豐富,數(shù)據(jù)可靠,實用性較強,包括裸電線、漆包線、軟電線和軟電纜、通信電纜、電力電纜、船用電纜、同軸電纜及其
2008-11-03 21:31:41
電纜走線中未能正確控制彎曲半徑。而在光線系統(tǒng),則可能會導(dǎo)致高衰減。這些效應(yīng)可能僅在一個波長上才會顯現(xiàn),盡管如此,使用正確的安裝技術(shù)、防止可能出現(xiàn)的損壞同樣非常關(guān)鍵。可以允許的電纜最低彎曲半徑通常取決于
2016-08-30 16:02:35
信號比特速率是NRZ信號的2倍,傳輸效率提高一倍。 3. 為什么需要PAM4技術(shù)?因為目前的NRZ技術(shù)很難突破單路56G傳輸速率。而PAM4技術(shù)的出現(xiàn)克服了這個問題,在不增加帶寬的情況下將比特率速率翻倍
2021-06-28 10:04:46
Maxim推出HDMI v1.3、2.25Gbps自動電纜均衡器
Maxim推出用于HDMI v1.3 TMDS應(yīng)用的2.25Gbps自動電纜均衡器MAX3815A。MAX3815A可補償0至35米的24 AWG HDMI電纜,或0至22米的28 AWG HDMI電纜,
2010-02-22 11:19:33
680 2016年3月14日,中國北京——全可技術(shù)和器件的全球領(lǐng)先企業(yè)賽靈思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX)) 今天宣布運用四級脈沖幅度調(diào)制 (PAM4) 傳輸機制并采用 56G 收發(fā)器技術(shù)開發(fā)了一款16nm FinFET+ 可編程器件。
2016-03-16 10:25:39
1690 12月13 日,格羅方德公司今天宣布,已證實運用14納米FinFET工藝在硅芯片上實現(xiàn)真正長距離56Gbps SerDes性能。作為格羅方德高性能ASIC產(chǎn)品系列的一部分,F(xiàn)X-14? 具有56Gbps SerDes,致力于為提高功率和性能的客戶需求而生,亦為應(yīng)對最嚴苛的長距離高性能應(yīng)用需求而準備。
2016-12-15 14:03:26
1344 泰克(PAM4 technology on 100G-400G Data communication)
2017-01-14 03:03:35
21 器件。針對下一代線路速率,PAM4 解決方案是業(yè)界公認的最具可擴展性的信令協(xié)議,其能夠?qū)F(xiàn)有基礎(chǔ)架構(gòu)的帶寬提升一倍,從而助力推動新一輪光互聯(lián)和銅線互聯(lián)以太網(wǎng)的部署。 賽靈思正在推廣與展示超越一般PM4可用性的 56G 技術(shù)創(chuàng)新,協(xié)助培訓(xùn)供應(yīng)商和生態(tài)系統(tǒng)成員,使其為相關(guān)技
2017-02-08 17:19:01
375 全球領(lǐng)先的測量解決方案提供商——泰克科技公司日前擴大了其PAM4測試解決方案產(chǎn)品線,為OIF-CEI-56G VSR/MR/LR PAM4標準規(guī)范提供全方位400G電接口一致性測試。
2017-07-26 14:54:34
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Molex日前推出zSFP+互聯(lián)系統(tǒng)在堆疊的2xN端口結(jié)構(gòu)中來支持其56Gbps PAM4通道,從而為高速應(yīng)用提供更好的信號完整性。
2017-08-09 10:28:28
1365 在8信道上傳輸4電平脈沖幅度調(diào)制(PAM4)訊令。每信道50Gbps,總共8個信道結(jié)合起來,使以太網(wǎng)絡(luò)的總帶寬可以達到400Gbps。IEEE802.3bs定義了使用50Gbps(即25GBaud)PAM4訊令的400GbE的電氣規(guī)范。 PAM4具有4種數(shù)字幅度電平,如圖1所示。
2017-11-15 11:54:01
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海底電纜的嚴重彎曲會導(dǎo)致漏電、接地、短路和斷纜等事故。通過實體實驗研究海底電纜的彎曲特性存在成本高、難度大,海底電纜各層結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)不易獲取等問題。為此,文中提出了單芯光纖復(fù)合海底電纜彎曲有限元建模實驗
2018-01-24 14:39:16
1 PAM4 (4 Pulse Amplitude Modulation) 信號作為下一代數(shù)據(jù)中心中高速信號互聯(lián)的熱門信號傳輸技術(shù),被廣泛應(yīng)用于200G/400G接口的電信號或光信號傳輸。
2018-04-02 17:26:45
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℃),消光比為6dB(@70℃),非常適用于PAM4收發(fā)器,可實現(xiàn)每波長100Gbps。結(jié)合高性能和低功耗,Oclaro的EML芯片為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的下一波200Gbps和400Gbps升級鋪平了道路。
2018-05-24 18:10:00
4795 2018中國光網(wǎng)絡(luò)研討會期間,華為攜手產(chǎn)業(yè)合作伙伴召開50G PAM4產(chǎn)業(yè)論壇,并發(fā)布50G PAM4技術(shù)白皮書。基于PAM4技術(shù)可以降低每bit傳輸成本,是端到端5G承載網(wǎng)的重要選擇。
2018-06-20 14:45:25
5463 業(yè)界首次實現(xiàn)的支持雙模56Gbps四電平脈沖振幅調(diào)制(PAM-4)以及30Gbps非歸零(NRZ)收發(fā)器技術(shù)。該收發(fā)器技術(shù)大幅度提高了一個收發(fā)器通道的帶寬,使得設(shè)備制造商能夠靈活的開發(fā)未來系統(tǒng)
2018-08-19 09:31:00
1194 Gbps和400 Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速率,以滿足下一代數(shù)據(jù)中心需求。全新OSFP連接器和電纜組件專為支持8x28G NRZ和8x56G PAM-4協(xié)議設(shè)計,并且在未來系統(tǒng)升級后還可用于8x112G PAM-4協(xié)議。
2018-10-16 16:14:00
1428 華為中國官方微博發(fā)文稱,由華為、LightCounting、光迅科技、住友、索爾思、思博倫以及穎飛等產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴聯(lián)合發(fā)起的第三屆50G PAM4技術(shù)和產(chǎn)業(yè)論壇近日在深圳舉行。
2018-12-23 16:23:35
3634 近日,全球連接與傳感器領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)TE Connectivity(TE)憑借其在信號完整性領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù),推出市場上性能最高的56 Gbps QSFP56和SFP56電纜組件之一。該電纜組件產(chǎn)品組合
2019-05-16 18:05:34
2713 在之前的文章中,我們調(diào)查了PAM4信號的基本屬性。現(xiàn)在,我們將研究PAM4在現(xiàn)實世界中找到應(yīng)用程序的一些方式,以及這些應(yīng)用程序可能的測試和測量設(shè)置。
最簡單的應(yīng)用程序,如圖1中的頂部所示,將從一個芯片發(fā)送到另一個芯片的電調(diào)制PAM4信號。這通常是PC內(nèi)板鏈接。
2019-08-08 09:41:57
2790 
有四個電壓等級和三只眼,PAM4需要新的設(shè)計技術(shù)恢復(fù)嵌入式時鐘和識別符號中的位。雖然對于給定的數(shù)據(jù)速率,它需要等效NRZ-PAM2信號的一半帶寬,但PAM4確實將SNR(信噪比)帶到了設(shè)計問題的最前沿。此外,三只眼睛意味著接收器需要三個切片器來檢測信號中的每個電壓電平。
2019-08-09 09:36:12
4502 耐彎曲電纜目前已經(jīng)成為工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域常用的電纜品種,在冶金領(lǐng)域、自動化機械領(lǐng)域都有大量的應(yīng)用,而其超強的耐彎曲性,耐油,耐磨,防水性以及能長時間在潮濕的環(huán)境下工作的特性,也越來越受到很多企業(yè)的青睞
2020-06-10 17:38:30
379 直徑/彎曲直徑之比則會減小相位的變動。相位變化和頻率通常呈線性關(guān)系。低密度介質(zhì)電纜的相位穩(wěn)定性會非常明顯好于實心介質(zhì)電纜。 要特別注意觀測接頭和電纜連接部位的工藝技術(shù),這會危害到電纜的壽命。在這一位置,傳統(tǒng)
2020-06-09 15:49:35
2155 耐彎曲電纜因其較強的彎曲度和耐受力在工廠企業(yè)中的應(yīng)用廣泛,在社會工業(yè)生產(chǎn)中也比較常見,比如,在機器人的制造、船舶工業(yè)還有冶金及金屬制造業(yè)都會有比較大的應(yīng)用,并且受到企業(yè)歡迎。那耐彎曲電纜為什么如此
2020-05-11 14:32:06
1527 簡述:之前我們有過對耐彎曲電纜的多次講解和介紹,這些再進行一些選擇型號上的講解,希望可以幫助到我們的客戶或者需要的朋友,從一些耐彎曲電纜的選擇型號的要點,可以很輕松就把握選擇耐彎曲電纜的方法。接下來
2020-05-12 15:25:21
853 綜合判斷,可以選擇比較好的耐彎曲電纜。 耐彎曲電纜需要特定的彎曲屏蔽。當(dāng)屏蔽被撕裂,失去了連續(xù)性,選擇標準的箔屏蔽就會導(dǎo)致系統(tǒng)故障。應(yīng)當(dāng)牢記柔性和彎曲性能的區(qū)別。船用耐彎曲電纜能夠被彎曲并完成裝配是很重要的
2020-05-12 15:22:49
1209 是基于Samtec 100Ω 34AWG和36AWG雙軸帶狀電纜的銅纜解決方案。這些組件可與使用同一連接器系統(tǒng)FireFly光學(xué)組件互換。Samtec ECUE FireFly薄型微型Flyover
2020-06-15 13:32:37
3790 鋼絲纏繞,用于保護電纜不受外界機械力的破壞和損傷;還可以提防老鼠和白蟻撕咬,不至于透過鎧裝造成電力傳輸問題,鎧裝的彎曲半徑大,鎧裝層可以接地,保護電纜。 2、鎧裝電纜的作用 鎧裝是電纜最外保護層采用鋼帶或者鋼絲纏
2020-06-22 10:51:00
11019 ,我們綜合判斷,可以選擇比較好的耐彎曲電纜。 耐彎曲電纜需要特定的彎曲屏蔽。當(dāng)屏蔽被撕裂,失去了連續(xù)性,選擇標準的箔屏蔽就會導(dǎo)致系統(tǒng)故障。應(yīng)當(dāng)牢記柔性和彎曲性能的區(qū)別。船用耐彎曲電纜能夠被彎曲并完成裝配是很重
2020-06-23 14:11:55
1226 PAM4是PAM(Pulse Amplitude Modulation,脈沖幅度調(diào)制)調(diào)制技術(shù)的一種。有PAM3(for IEEE P802.3bp)、PAM4(for IEEE802.3, 28
2020-07-02 14:40:03
31633 或強制引導(dǎo)的自由連續(xù)反復(fù)運動下安裝,如:木工機械、機床加工設(shè)備、機械人系統(tǒng)、工業(yè)自動化場合、物流輸送系統(tǒng)、起重機械場合等等,對電磁抗干擾要求高的場所。 同時,TRVV拖鏈電纜具有防水、防油、耐寒、耐磨、阻燃、抗拉、彎曲壽命600萬
2020-07-25 09:47:28
7404 Cadence南京凱鼎電子科技有限公司致力于在高速SerDes, 尤其是56G/112G PAM4 SerDes打造其行業(yè)領(lǐng)先地位。近期南京凱鼎選用是德科技在PAM4和高速數(shù)字領(lǐng)域通用的M8040A
2020-09-30 14:20:41
2185 Samtec公司的系統(tǒng)架構(gòu)師Ralph Page向我們做了結(jié)合Microchip META-DX1系列以太網(wǎng)PHY和Samtec ExaMAX?背板線纜系統(tǒng)的現(xiàn)場產(chǎn)品演示。
2022-06-13 10:10:27
1302 隨著數(shù)據(jù)速率不斷攀升,在112Gbps PAM4下,DAC傳輸距離縮減至兩米,但這個長度可能不足以將架頂式(TOR)交換機與機架較低位置的服務(wù)器連接起來,那該如何實現(xiàn)112G PAM4 DAC的部署呢?
2022-06-17 15:45:38
1473 
老年護理的新技術(shù)前沿
2022-10-28 12:00:09
0 技術(shù)前沿:今日的創(chuàng)新如何改變無人駕駛的未來
2022-11-02 08:16:31
0 這些電纜終端連接到16個NovaRay I/O高密度面板安裝電纜系統(tǒng)。NovaRay I/O具有業(yè)界最高的總數(shù)據(jù)速率,即3,584 Gbps PAM4,這里顯示的是每個端口有32個差分對。
2022-12-15 15:22:45
461 。以下是本周新品情報,請及時查收: 高速網(wǎng)絡(luò)理想選擇 Samtec Flyover QSFP(FQSFP)電纜系統(tǒng) 聯(lián)網(wǎng)傳感器套件 ? 貿(mào)澤電子即日起開售Samtec 的Flyover QSFP(FQSFP)電纜系統(tǒng) 。這些高性能電纜系統(tǒng)通過低損耗、超低偏斜的雙芯電纜,而不是高
2023-03-11 07:25:04
371 摘要/前言 在Samtec,我們經(jīng)常談?wù)撔盘柾暾裕⊿I)以及我們?yōu)樽钚聭?yīng)用開發(fā)新的高速連接器解決方案的工作。Samtec在112Gbps PAM4信令領(lǐng)域非常活躍,但我們也經(jīng)常談?wù)?24Gbps
2023-03-13 17:31:51
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們過去展示的其他產(chǎn)品類似。它在模仿客戶應(yīng)用的環(huán)境中展示了我們的高速連接器系統(tǒng)。但這一次,在我們的展位上,參觀者在我們進行測量時,主動彎曲Samtec的雙同軸電纜。我有沒有提到信號路徑是漫長而復(fù)雜的?還有,我有沒有提到我們把它做成了一個街機游戲
2023-06-14 15:03:50
510 的。 ? ? DesignCon 2023上,224 Gbps設(shè)備和組件驚鴻一瞥,并承諾未來會帶來詳細展示。這次,我們很高興地 首次推出了224 Gbps PAM4現(xiàn)場產(chǎn)品演示 。 Samtec砷泰連接器
2023-06-15 17:12:38
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也從傳統(tǒng)的NRZ編碼轉(zhuǎn)變?yōu)榱?b class="flag-6" style="color: red">PAM4編碼,在PAM4編碼模式的支持下,每一路速率可以直接支持到56Gbps到112Gbps。
2023-02-01 14:31:53
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從5G網(wǎng)絡(luò)、流媒體視頻、社交媒體、AR和VR,以及人工智能和機器學(xué)習(xí)等一切都在挑戰(zhàn)當(dāng)前的帶寬極限。 下一個級別是屬于224 Gbps PAM4的。
2023-06-20 11:39:38
480 以及 Keysight 的 四端口矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀PNA-X ,以實際演示的方式探討互聯(lián)解決方案的224Gbps PAM4的性能。 器 【演示細節(jié)】? ? 為高速
2023-08-03 15:53:14
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高速I/O、接插端不分公母的背板電纜、中間層板對板連接器和Near-ASIC連接器對電纜解決方案,可連接224 Gbps-PAM4傳輸速率的信號電路
2023-08-07 12:36:34
405 在深圳舉辦的 CIOE中國光博會 。展會期間,虎家工程師將與Keysight的伙伴們一同展示 224G PAM4性能的演示Demo 。 ? 第24屆中國國際
2023-08-24 13:50:51
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為高速速率(56/112Gbps PAM4)進行設(shè)計,并不容易,尤其是更高的224Gbps速率!值得慶幸的是,Samtec與合作伙伴Keysight已經(jīng)走在了前沿。?? 2023年9月6-8
2023-09-07 15:47:17
562 【摘要/前言】 為高速速率(56/112Gbps PAM4) 進行設(shè)計,并不容易, 尤其是更高的224Gbps速率! 值得慶幸的是, Samtec 與合作伙伴Keysight已經(jīng)走在了前沿
2023-09-07 18:29:24
258 
800G
技術(shù)的發(fā)展,
PAM4與硅光
技術(shù)起到了推動作用。這兩項
技術(shù)在
實現(xiàn)更高帶寬、更快數(shù)據(jù)傳輸速度和更高密度的網(wǎng)絡(luò)通信中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。本文將深入探討這兩項關(guān)鍵
技術(shù),以及它們?nèi)绾喂餐苿?/div>
2023-11-02 09:40:27
303 【摘要/前言】 一種 全新高速、高密度Samtec Flyover?電纜系統(tǒng) 擴展了信號覆蓋范圍,以實現(xiàn)下一代的速度,并改善了熱管理。 Samtec的高速電纜產(chǎn)品經(jīng)理Andy Shrout向我們展示
2023-11-02 13:55:59
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800G技術(shù)的發(fā)展,PAM4與硅光技術(shù)起到了推動作用。這兩項技術(shù)在實現(xiàn)更高帶寬、更快數(shù)據(jù)傳輸速度和更高密度的網(wǎng)絡(luò)通信中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。本文將深入探討這兩項關(guān)鍵技術(shù),以及它們?nèi)绾喂餐苿恿?00G技術(shù)的快速發(fā)展。
2023-11-02 14:24:14
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有所改善。 我們的下一代微波導(dǎo)技術(shù) 可提供剛性波導(dǎo)的近損耗性能 ,同時還具有同軸電纜通常具有的 靈活性和尺寸 。 ? 【Demo演示】? ??? ?? 在IMS 2023的這段視頻中,Samtec
2024-01-10 14:30:01
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Samtec的Flyover電纜系統(tǒng)旨在將信號從印刷電路板上取下,以改善信號完整性、提高設(shè)計靈活性并優(yōu)化散熱性能。
2024-01-17 10:23:49
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【摘要/前言】 Samtec的 Flyover?電纜系統(tǒng) 旨在將信號從印刷電路板上取下,以 改善信號完整性、提高設(shè)計靈活性并優(yōu)化散熱性能 。 ? 【白皮書概述】????? ?? 這些產(chǎn)品通過 低損耗
2024-01-17 14:57:38
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【摘要/前言】 數(shù)據(jù)中心、人工智能、機器學(xué)習(xí)和量子計算 等領(lǐng)域的行業(yè)進步推動了新興系統(tǒng)需求的增長。 Samtec 224 Gbps PAM4 互連系統(tǒng) 經(jīng)過精心設(shè)計,能夠 滿足這些高性能要求 ,您將
2024-02-29 14:05:13
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在當(dāng)前高速設(shè)計中,主流的還是PAM4的設(shè)計,包括當(dāng)前的56G,112G以及接下來的224G依然還是這樣。突破摩爾定律2.5D和3D芯片的設(shè)計又給高密度高速率芯片設(shè)計帶來了空間。
2024-03-11 14:39:02
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(Super Computing)大會上,Samtec展示了一個chip-adjacent的中板高速電纜系統(tǒng)的概念驗證,該系統(tǒng)的運行速度為1
2024-03-22 13:42:03
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