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最简单的智能手机射频设计【皇族竞猜官网】

编辑:皇族电竞竞猜 来源:皇族电竞竞猜 创发布时间:2020-12-23阅读79962次
  本文摘要:随着其扩展的载波单体能力、更高级的调制、更简单的天线结构、更多的空间流动和LTE-U功能,GalaxyS8和S8等新型高级智能手机的RFFE在发表时可以说是最简单的智能手机射频设计。是第一款反对Cat16LTE的批量生产智能手机,其上行链接速度约为千兆比特每秒(1Gbps),与上代旗舰级调整解调器反对LTETCat12600Mbps的速度明显提高。

的空间数据流的数量有关。正如上图Galaxy?S6?Edge和右图S7?Edge所见,Cat6和Cathe9/12设备之间,天线结构保持一定,但Cat16设备中天线数明显减少。

智能手机

随着其扩展的载波单体能力、更高级的调制、更简单的天线结构、更多的空间流动和LTE-U功能,GalaxyS8和S8等新型高级智能手机的RFFE在发表时可以说是最简单的智能手机射频设计。GalaxyS8和S8。是第一款反对Cat16LTE的批量生产智能手机,其上行链接速度约为千兆比特每秒(1Gbps),与上代旗舰级调整解调器反对LTETCat12600Mbps的速度明显提高。更慢的下载速度不仅使终端用户受益,还使移动网络运营商和网络上的其他设备受益。

Cat16LTE提供更慢的数据传输速度,移动设备更小的频率,更短的电池持续时间,同时通过更高效的网络交互释放了网络资源。此外,运营商还可以通过LTE-U这样的技术利用免除牌照的频谱。RFFE的复杂性明显减少,但设备PCB留下该功能区域的空间仍在增加。

在过去的几年里,高端智能手机已经从单一SKU射频频带改为单一SKU模型,反对高达34个频带的智能手机,如OnePlus5。为了尽量在有限的空间容纳扩展的频带,RFFE模块化,比以前建立了更多的PA、过滤器、双工具、电源和LNA部件。PCB上部件密度更低,部件之间的障碍逐渐成为不可忽视的问题,如何进一步加剧各射频部件的有效隔离挑战。上述提到RFE元件的高度构建,但更多频带反对和更慢移动宽带速度所需的复杂性用于更好的元件,提高RFE部分的成本,证明RFE部分的价值。

类似于4x4多输出多输入(MIMO)天线结构和载波单体的技术,用于构建Cat16LTE性能的大幅度提高,但与此同时也降低了成本。载波单体为了获得更高的比特率和吞吐量,将多个块(分量载波)人组。Cat16LTE最低单体4个分量载波,总带宽80MHz,iTunes速率平均1Gbps。

Cat16LTE之前的版本只有3个分量载波,总带宽为60MHz。4x4MIMO提高比特率,提高上升速度,同时减少了本来简单的RFE复杂性,其中仅次于的影响之一是对接管链路RF部件,特别是与其他部件(LNA等)一起构筑在模块中的过滤和转换电源部件。

就像Cat16一样,LTE:边框更宽,屏幕更大,更好的电池寿命为了在成熟期的市场上取得竞争优势,OEM制造商面临着产品差异化的压力。在过去的几年里,调制解调器辅助天线的回声解决方案只反映在高端智能手机设计领域,现在在各大OEM厂商的设计中很常见。日线给定回声已经成为RF前端最重要的部件之一,增加环境和设计因素引起的障碍和智能手机RF信号的变动,提高电力效率。

如果没有天线给出回声技术,只要非常简单地掌握智能手机的动作,就可以改射频信号的质量,智能手机制造商必须更加重视自由选择,明显影响RF信号的质量。与Galaxy相似的S8智能手机无忧无虑。边框的设计必须将天线放在屏幕下面。

这将阻碍射频信号,并将天线放富有挑战性的射频环境中。IHSMarkit对GalaxyS8的废弃分析发现了该手机,同时用于高吞吐量QAT3550和QAT3514的电阻/孔径天线回声技术,以充分提高了放置屏幕下的天线性能。通过配置类似于调制解调器的智能天线回声技术,OEM制造商可以扩大天线尺寸,提高整体电源效率和信号稳定性。电源效率是智能手机设计师自产品问世以来仍然关注的问题。

除了屏幕,RF前端是电池功耗的一部分。尽量构建高效的功率放大器,逐渐最重要,普遍的技术应用于包的跟踪。

包追踪芯片动态调整放大器芯片的功率超过仅次于的放大器效率。高吞吐量和Qorvo等公司在其前端套件中获得包追踪检测芯片,其他公司如三星也引进了这种技术。

天线

过去,ET的许可不能在20MHz的比特率上工作,但在最近一代产品QET4100上,高吞吐量已经需要反对高达40MHz的比特率,对于下行路线上有2xCA的手机来说很重要。通过将下行线路的比特率翻倍,用户可以上传自己的视频,比如360度VR视频,低市场需求的场馆,比如体育馆,速度更慢。随着用户分解的内容越来越广泛,下载波单体将带来更好的用户体验。

均值功率跟踪是提高PA效率的另一种技术,但在许多有数/追加LTE频带的高频带下,一般效率低,过去5年,LTE从许多设备运营的1.9GHz或更低频带转移到基本上所有高端智能手机反对的2.1GHz或更高频带但是,更高的频率一般不能传播,容易破坏建筑物,是高性能用户设备(HPUE)部署的原因。HPUE设备需要在更高的功率水平上传输,从而减少设备的可用范围。在这种情况下,包的跟踪技术非常重要。

构建4G到5G的升级没有射频前端的一些技术变革,就没有移动手机的4G巨头和5G的新无线电(NR)技术的发展。载波单机的发展还包括反对5xCA的Cat-18TE,让全球运营商更容易利用授权和无授权的频谱,利用授权的辅助终端(LAA)和LTE与无线网络之间的日线分享。

另外,上行线路的256QAM和下行线路的64、QAM等更先进的设备调制,移动设备需要更有效地与网络交流。4G的频率范围扩大到600MHz的低频带和3.5GHz的高频带。一些组件供应商已经需要通过硬件反对这些新频带,然后通过未来的软件改版反对。一般来说,4G对射频前端的接收端包含更大的挑战。

因为下游的数据传输速度达到了1Gbps,所以更长的频率范围内的追加频率段也必须反对传输端的部件,例如功率放大器。IHSMarkit预计到2019年底,5G设备将投入商用,反对5G技术的措施将进一步给RFFE带来压力。

零部件供应商将被迫减少对新制式的反对,从400MHz到6GHz的更普遍的频带(与移动宽带有关)和一套额外的代码。其他核心智能手机ICs像基带一样,RFFE为了反对4G/3G/2G的操作者模式,必须获得向后的互换性。如果没有确实的系统水平的专业知识,现在和发售的RFFE将使部件供应商无法阻止RFFE成为设备移动宽带性能的瓶颈。

供应商必须获得原始组件,为OEM制造商获得不同程度的性能和灵活性,以满足终端用户的市场需求。原始文章允许禁止发布。下一篇文章发表了注意事项。


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