Menlo Micro aus den USA stellt HF-Schalterplattform von DC bis 70 GHz vor
2026-06-11 16:45
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de.wedoany.com-Bericht: Menlo Microsystems Inc. bringt die Breitband-HF-Schalterplattform MM5800 auf den Markt, deren Frequenzbereich von DC bis 70 GHz reicht. Sie richtet sich speziell an Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Schalterleistung, wie etwa hochfrequente Silizium-Photonik-Testsysteme, und schließt die Leistungslücke herkömmlicher Schaltertechnologien in diesen Hochfrequenzszenarien.

Die MM5800-Plattform basiert auf der Ideal-Switch-Technologie von Menlo Micro. Kernstück ist ein leistungsstarker SPDT-Mikromechanik-Schalter, der für geringe Verluste, hohe Linearität und hohe Leistungsfähigkeit in Mikrowellen- und Millimeterwellenanwendungen ausgelegt ist. Das Bauteil ersetzt elektromechanische Relais und Festkörper-HF-Schalter im Frequenzbereich von DC bis 70 GHz. Der MM5800 unterstützt über 3 Milliarden Schaltzyklen und erfüllt damit die Anforderungen an eine lange Lebensdauer in automatisierten Testsystemen. Im Vergleich zur Festkörpertechnologie bietet die Architektur Vorteile bei Linearität und Signalintegrität; gleichzeitig ist sie schneller und kleiner als herkömmliche elektromechanische Relais.

Das Bauteil ist für die Hochgeschwindigkeits-Testinfrastruktur optimiert, die PCIe Gen7, 224G SerDes sowie neue Hochgeschwindigkeits-Kommunikations- und optische Standards unterstützt. Der MM5800 weist bei 40 GHz eine Einfügedämpfung von etwa 0,5 dB, einen typischen IIP3 von 95 dBm und eine Isolation von 30 dB auf und eignet sich daher für HF-Messanwendungen. Seine hohe Leistungsfähigkeit von 4 W Dauerstrich und 40 W gepulst ermöglicht den Einsatz in HF- und Mikrowellenanwendungen und erhält die Leistung im Hochfrequenzbetrieb. Der MM5800 ist in einem 2,7 mm × 2,2 mm großen Wafer-Level-Chip-Scale-Gehäuse untergebracht, was eine hohe Integrationsdichte in Testsystemen ermöglicht, parasitäre Effekte auf der Platine reduziert und die End-to-End-Kanalperformance verbessert. Durch HF-Gating werden zwei unabhängig gesteuerte Schaltkanäle realisiert, die systemseitige Routing-Architekturen unterstützen.

Der MM5800 vereint Millimeterwellenleistung, geringe Verluste, hohe Linearität und hohe Leistungsfähigkeit und eignet sich für Test- und Messanwendungen, Silizium-Photonik, Satellitenkommunikationsinfrastruktur, HF-Systeme für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und für Drohnen-Begrenzer- und Schutzanwendungen. Das Bauteil kann auch in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen arbeiten und eignet sich daher für Quantencomputing-Anwendungen. Da die Datenraten von KI-Beschleunigern, GPUs, Hochbandbreitenspeichern und optischen Verbindungen kontinuierlich steigen, stehen Systementwickler und Testingenieure vor dem Problem der durch die Schalterinfrastruktur verursachten Verschlechterung der Signalintegrität. Die Aufrechterhaltung der Messgenauigkeit bei Wafer-Probing, Packaging und System-Level-Verifikation ist zu einer entscheidenden Anforderung geworden. Die MM5800-Plattform zielt darauf ab, schalterbedingte Verzerrungen zu minimieren und die Leistungskonsistenz über einen breiten Bandbreitenbereich hinweg zu erhalten, um so die Korrelation zwischen verschiedenen Messumgebungen zu verbessern.

Russ Garcia, CEO von Menlo Microsystems Inc., erklärte, dass die Kundenanforderungen einen bedeutenden Wandel in der Verifikation von Hochgeschwindigkeits- und Mixed-Signal-Systemen widerspiegeln. Mit der Entwicklung der Systemarchitekturen hin zu höheren Bandbreiten und einer engeren Integration von elektrischen und optischen Domänen wächst der Bedarf an einer Schalterinfrastruktur, die Linearität, Einfügedämpfung und Leistungsfähigkeit bei Millimeterwellenfrequenzen in einer einzigen Lösung vereint – eine Anforderung, die der MM5800 erfüllt. Menlo Micro stellt das Bauteil diese Woche auf der IMS 2026 am Stand 13044 aus.

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