該解決(jue) 方案提供了高靈敏度輸入、寬可編程閾值和快速LOS/SD時鍾管理
美國加利福尼亞(ya) 州聖何塞消息―2013年7月22日―高性能模擬和高速混合信號、局域網以及時鍾管理和通信解決(jue) 方案領域的行業(ye) 領導者麥瑞半導體(ti) 公司(Micrel Inc.) (納斯達克股票代碼:MCRL)今天推出了SY88053CL和SY88063CL限幅後置放大器。這兩(liang) 款器件是支持擴建新一代無源光網絡(PON)的光纖到戶(FTTH)XGPON和10GEPON光線路終端(OLT)應用的理想產(chan) 品。該產(chan) 品係列還適用於(yu) 支持多速率應用的光纖收發器模塊,最高速率可達12.5Gbps,支持以太網、光纖通道、光傳(chuan) 輸網絡(OTN)和CPRI/OBSAI數據速率。用戶可聯係麥瑞半導體(ti) 現場銷售和支持人員,或登陸 www.micrel.com ,獲取產(chan) 品樣品和價(jia) 格信息。
麥瑞半導體(ti) 負責高速通信業(ye) 務的營銷總監Tom Kapucija表示:“這兩(liang) 款新器件有許多令人印象深刻的新特性,包括新的高帶寬水平、擁有可編程寬範圍SD Assert和LOS De-Assert閾值水平的高輸入靈敏度、4dB的電氣遲滯,以及滿足新一代PON網絡嚴(yan) 格要求的高穩定性SD Assert和LOS De-Assert時鍾管理。這些新特性有助於(yu) 擴大係統延伸範圍,延長鏈路正常運行時間,提高有效載荷帶寬,從(cong) 而優(you) 化鏈路效率。”
時鍾管理和通信事業(ye) 部副總裁Rami Kanama表示:“由於(yu) 市場對以更高速率傳(chuan) 輸更多數據的需求增加,為(wei) 了滿足這種需求,運營商必須升級他們(men) 的線路側(ce) 設備,改造他們(men) 的網絡。麥瑞半導體(ti) 一如既往地在器件層麵努力滿足這種需求。我們(men) 的新型光限幅放大器所具備的速度、性能和特性,對解決(jue) 新一代光纖到戶、企業(ye) 網和傳(chuan) 輸網絡麵臨(lin) 的技術難題至關(guan) 重要。隨著鏈路效率的提高,係統廠商可以提供更高的數據傳(chuan) 輸性能,從(cong) 而潛在地降低運營商的資本支出和運營成本。”
這兩(liang) 款器件在5mVPP至1800mVPP的全差分輸入電壓範圍提供了快速SD Assert和LOS De-Assert時鍾,支持改進的鏈路效率和優(you) 化。在3mVPP至30mVPP的寬LOS/SD閾值範圍提供了4dB的電氣遲滯。集成的50 Ohm輸入輸出阻抗優(you) 化了高速信號的完整性,同時減少了外部元件的數量,也節約了成本。兼容TTL的JAM輸入通過返回LOS或SD信號,支持噪聲抑製(SQUELCH)功能。
SY88053CL在噪聲呈非對稱分布的噪聲應用中支持可由用戶調整的判定閾值調整,從(cong) 而支持優(you) 化的誤碼率操作。SY88063CL提供了可由用戶選擇的數字偏差校正功能,可在高速數據通道中自動補償(chang) 內(nei) 部器件偏差。其他特性還包括1Gbps至12.5Gbps的多速率操作、可選的LOS或SD輸出、可選的RXOUT+ / RXOUT-信號極性(SY88053CL)以及25ps的典型升/降時間。通過增加超出當前客戶需求的性能餘(yu) 量,改進了模塊的可製造性,同時降低了成本。通過增加每個(ge) 節點的下遊分支和超出512ns鏈路建立預算的餘(yu) 量,提高了鏈路效率和數據吞吐量。通過在噪聲環境下優(you) 化的誤碼率和對EDFA或RAMAN光放大器非對稱噪聲特性的補償(chang) ,擴大了係統延伸範圍,提高了數據吞吐量。
這兩(liang) 款器件支持3.3V±10%的寬電源供電範圍,工業(ye) 溫度範圍為(wei) - 40℃至+85℃,采用微型3mm x 3mm QFN封裝。
關(guan) 於(yu) 麥瑞半導體(ti)
麥瑞半導體(ti) 是一家為(wei) 全球高性能線性電源、以太網以及時鍾管理和通信市場提供集成電路解決(jue) 方案的全球領先製造商。公司的產(chan) 品包括高級混合信號、模擬及功率半導體(ti) ;和高性能通訊、時鍾管理、以太網交換機及物理層收發器集成電路。公司用戶包括領先的企業(ye) 、消費、工業(ye) 、移動、電信、汽車以及電腦產(chan) 品製造商。公司總部和業(ye) 界一流的晶元製造廠位於(yu) 加利福尼亞(ya) 州的聖何塞,公司在美洲、歐洲和亞(ya) 洲各地設有區域銷售與(yu) 支持辦事處以及先進技術設計中心。此外,公司還在全球範圍內(nei) 擁有龐大的銷售商和代理商網絡。網址:www.micrel.com 。
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