GaN-auf-SiC-Leistungsverstärker zur Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigungskommunikation, Satellitenkommunikation und 5G
HF-Systeme benötigen Leistungsverstärker (PAs), die eine hohe, lineare und effiziente Ausgangsleistung liefern. Mit dem Übergang zu Modulationsverfahren höherer Ordnung, wie z. B. der 64/128/256-Quadraturamplitudenmodulation (QAM),...
Axis Communications hat die neunte Generation seines proprietären System-on-a-Chip (SoC) vorgestellt: den ARTPEC-9. Eine der wichtigsten Neuerungen des ARTPEC-9 ist seine Kompatibilität mit dem AV1-Videocodierungsstandard der Alliance for Open Media (AOM). Damit wird dieser Standard erstmals in Netzwerk-Videoaufzeichnungssysteme integriert.
HF-Systeme benötigen Leistungsverstärker (PAs), die eine hohe, lineare und effiziente Ausgangsleistung liefern. Mit dem Übergang zu Modulationsverfahren höherer Ordnung, wie z. B. 64/128/256-QAM, müssen diese Verstärker auch in Umgebungen mit höherer Leistungsdichte und einem strengen Verhältnis von Spitzenleistung zu Durchschnittsleistung (PAPR) eine hohe Linearität und Effizienz bieten. Eine neue Generation von Galliumnitrid (GaN)-PAs auf monolithischen Siliziumkarbid (SiC)-Mikrowellen-ICs (MMICs) bietet mit höchster Leistungsdichte eine Lösung für diese Herausforderungen und ermöglicht die Erzeugung hoher, linearer Ausgangsleistung bei gleichzeitig hoher Effizienz.
Das Wachstum des Marktes für industrielle Automatisierung treibt innovative Technologien wie maschinelles Lernen (ML) und Robotersysteme voran. Lösungen mit deterministischer Kommunikation sind für industrielle Automatisierungsanwendungen zur Steuerung, Überwachung und Datenverarbeitung unerlässlich. Um Entwicklern eine zuverlässige und robuste Netzwerklösung mit deterministischer Kommunikation zu bieten, präsentiert Microchip Technology seine LAN969x Ethernet-Switches der nächsten Generation mit Time Sensitive Networking (TSN), Bandbreiten von 46 Gbit/s bis 102 Gbit/s und einer leistungsstarken CPU mit einem 1-GHz-Arm®-Cortex®-A53-Kern.
Router, Switches und Linecards benötigen eine höhere Bandbreite, eine höhere Portdichte und bis zu 800 Gigabit Ethernet (GbE)-Konnektivität, um den wachsenden Datenverkehr in Rechenzentren zu bewältigen, der durch 5G, Cloud-Dienste und Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens verursacht wird.
