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要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
成功事例
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短縮されるスケジュールと複雑化する設計により、ハードウェアエンジニアはボトルネックを回避するため、ワークフローの最適化と定期的な性能検証を迫られている。
学び:
レッスン - 予期せぬ差動インピーダンスの修正方法
PCBレイアウトにおける予期せぬ差動インピーダンスを特定し、修正する方法を学びます。予期せぬ差動インピーダンスは、信号反射やクロストークなどのシグナルインテグリティの問題を引き起こす可能性があります。
レッスン - 予期せぬ SDD11 の修正方法
SDD11は、信号反射やクロストークを引き起こす可能性のある信号完全性問題の一種です。PCBレイアウトにおける予期せぬSDD11の特定と修正方法を解説します。
レッスン - 予期せぬ SDD21 の修正方法
PCBレイアウトにおける予期せぬSDD21を特定し、修正する方法を理解する。
アプリケーションノート
プリント回路基板の設計生産性を最大化する方法
性能検証は、あらゆるプリント基板(PCB)設計における最終ステップとなることがよくあります。これは、専門家が高度なソフトウェアを使用して設計の信号完全性を綿密に検査するため、時間のかかるステップです。専門家が性能を検証している間、PCB設計者は待機しており、作業を進めることができません。
PathWave 電気的性能スキャン (EP-Scan) ソフトウェア
PathWave Electrical Performance Scan (EP-Scan) ソフトウェア。
RF回路のシミュレーション方法
コンポーネントの特性をシミュレートして設計性能を検証する
何をお探しですか?