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Best_Of_2018

Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik

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Messtechnik<br />

Kleiner Einlöt-Sondenkopf für Hochleistungsoszilloskope<br />

Keysight hat den Mikrosondenkopf<br />

Keysight MX0100A<br />

InfiniiMax angekündigt, den derzeit<br />

kleinsten Einlöt-Sondenkopf<br />

für Hochleistungsoszilloskope,<br />

der für moderne Hochgeschwindigkeitsgeräte<br />

optimiert ist.<br />

Die Größe der elektronischen<br />

Bauteile schrumpft weiter, was<br />

zu kleineren Lötstellen und<br />

engeren Rasterabständen führt.<br />

Da die Datenraten für Anwendungen<br />

wie DDR-Speicher<br />

steigen, arbeiten herkömmliche<br />

Pads als Blindleitung und werden<br />

zu einer Quelle für elektromagnetische<br />

Interferenzen<br />

(EMI). Daher suchen Entwickler<br />

aktiv nach Lösungen mit hoher<br />

Dichte und kleiner Geometrie<br />

für die Untersuchung moderner<br />

elektronischer Technologien<br />

zur störungsfreien Analyse<br />

und Messung von Signalen. Der<br />

neue InfiniiMax-Mikrosondenkopf<br />

von Keysight ist ein Mikro-<br />

Einlötkopf für die Verwendung<br />

mit den Sondenverstärkern InfiniiMax<br />

I/II- des Unternehmens<br />

und wurde für den Zugriff auf<br />

Zielgeräte mit kleinen Geometrien<br />

entwickelt. Die Zuleitungsdrähte<br />

können auf einen<br />

Abstand von 0 bis 7 mm eingestellt<br />

werden. In Verbindung mit<br />

dem 12-GHz- Sondenverstärker<br />

InfiniiMax II 1169B von Keysight<br />

liefert der MX0100A bis zu<br />

Bauen Sie Ihren eigenen Vektor-<br />

Netzwerkanalysator!<br />

12 GHz Bandbreite. Die extrem<br />

niedrige Eingangskapazität des<br />

MX0100A bietet die beste Performance<br />

seiner Klasse (0,17 pF,<br />

50 kΩ differentiell), minimiert<br />

den Sonden-Lade-Effekt und<br />

maximiert die Signalintegrität<br />

bei der Messung von Hochgeschwindigkeitssignalen.<br />

„Die heute verfügbaren Oszilloskop-Sondenköpfe<br />

sind manchmal<br />

sogar größer als die zu<br />

testenden Komponenten“, sagt<br />

Dave Cipriani, Vice President<br />

des Digital and Photonics Center<br />

of Excellence bei Keysight<br />

Technologies.<br />

„Das macht den Zugriff auf<br />

die Signale zu einer ständigen<br />

Herausforderung für moderne<br />

elektronische Messtechnologien.<br />

Im Gegensatz zu herkömmlichen<br />

Einlötsonden dieser Klasse hat<br />

Keysight diese Mikrosonde so<br />

konzipiert, dass sie weniger als<br />

halb so groß ist wie herkömmliche<br />

Einlötsonden für Geräte<br />

mit hoher Dichte und kleinem<br />

Abstand. Dieser Sondenkopf<br />

ist heute einzigartig auf dem<br />

Markt.“<br />

■ Keysight Technologies<br />

Deutschland GmbH<br />

www.keysight.com<br />

<strong>Best</strong> of <strong>2018</strong><br />

Mit dem UVNA-63 hat Mini-<br />

Circuits ein Mikrowellen-<br />

Transceiver-Kit vorgestellt,<br />

welches alle Komponenten<br />

enthält, die man zum Aufbau<br />

eines voll funktionsfähigen<br />

Vektor-Netzwerk analysators<br />

(VNAs) benötigt. Das Kit<br />

wurde in Zusammenarbeit<br />

mit der Firma Vayyar Imaging<br />

entwickelt. Es erlaubt Nutzern<br />

die Erstellung von S-Parameter-Algorithmen<br />

und ermöglicht<br />

Echtzeitmessungen an<br />

Zweiport-HF/Mikrowellen-<br />

Baugruppen, -Komponenten<br />

oder -Geräten im Frequenzbereich<br />

500 MHz bis 6 GHz.<br />

Die Basis bildet ein Sechsport-<br />

Vayyar-Transceiverchip und<br />

ein PCB von Mini-Circuits<br />

für den Chip und die externen<br />

Bauelemente. Verbindungskabel<br />

gemäß den SMA-Kalibrierungsstandards<br />

werden<br />

mitgeliefert. Dieses VNA-Kit<br />

stellt sich als exzellentes und<br />

fortschrittliches Ausbildungs-<br />

Tool dar und passt sehr gut<br />

zu verschiedenen Software-<br />

Umgebungen einschließlich<br />

Python und MATLAB für die<br />

Entwicklung von Realtime-S-<br />

Parameter-Messprogrammen.<br />

■ Mini-Circuits<br />

www.mini-circuits.com<br />

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hf-praxis <strong>Best</strong> of <strong>2018</strong> 13

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