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    En cuanto al chip RF、¡solo lea este! (Recogida de productos secos)

     

     

     

    電話、テキストメッセージ、ネットワークサービス、およびAPPアプリケーションをサポートできる携帯電話には、通常、無線周波数、ベースバンド、電源管理、周辺機器、およびソフトウェアのXNUMXつの部分が含まれます。

    無線周波数:一般に情報の送受信の一部。 ベースバンド:一般に情報処理の一部。 電源管理:一般的に省電力部分。 携帯電話はエネルギーが限られているデバイスであるため、電力管理は非常に重要です。 周辺機器:通常、LCD、キーボード、シャーシなどが含まれます。 ソフトウェア:通常、システム、ドライバー、ミドルウェア、アプリケーションが含まれます。

    携帯電話端末で最も重要なコアは、無線チップとベースバンドチップです。 無線周波数チップは、無線周波数トランシーバ、周波数合成、電力増幅を担当します。 ベースバンドチップは、信号処理とプロトコル処理を担当します。 では、RFチップとベースバンドチップの関係は何でしょうか。

    RFチップとベースバンドチップの関係

    無線周波数(Radio Frenquency)とベースバンド(Base Band)はどちらも文字通り英語から翻訳されています。 その中で、無線周波数の最も初期のアプリケーションは、無線周波数放送(FM / AM)です。これは、無線周波数技術の最も古典的なアプリケーションであり、さらには無線フィールドです。

    ベースバンドは、バンドの中心点が0Hzの信号であるため、ベースバンドが最も基本的な信号です。 ベースバンドを「変調されていない信号」と呼ぶ人もいます。 たとえば、この概念が正しければ、AMは変調信号になります(変調は不要で、受信後にサウンドコンポーネントを介してコンテンツを読み取ることができます)。

    しかし、現代の通信分野では、ベースバンド信号は通常、スペクトルの中心が0 Hzのデジタル変調信号を指します。 そして、ベースバンドがアナログかデジタルでなければならないという明確な概念はありません、それはすべて特定の実装メカニズムに依存します。

    家庭に近いほど、ベースバンドチップにはモデムだけでなく、モデムだけでなく、チャネルコーデック、ソースコーデック、およびいくつかのシグナリング処理も含まれると考えることができます。 RFチップは、ベースバンド変調信号の最も単純なアップコンバージョンおよびダウンコンバージョンと見なすことができます。

    いわゆる変調とは、キャリアで送信される信号を特定のルールで変調し、RFトランシーバーを介して送信するプロジェクトです。 復調は逆のプロセスです。

    動作原理と回路分析

    無線周波数はRFと略されます。 無線周波数は、高周波交流の一種である高周波電流です。 これは無線周波数の略で、空間に放射できる電磁周波数を意味します。 周波数範囲は300KHz〜300GHzです。 毎秒1,000回未満し​​か変化しない交流を低周波電流、10,000万回以上変化する交流を高周波電流といいます。 無線周波数はそのような高周波電流です。 高周波(10Kを超える); 無線周波数(300K-300G)は高周波のより高い周波数帯域です。 マイクロ波周波数帯(300M-300G)は、無線周波数のより高い周波数帯です。 無線周波数技術は無線通信の分野で広く使用されており、ケーブルテレビシステムは無線周波数伝送を使用しています。

    無線周波数チップは、無線信号通信を特定の無線信号波形に変換し、アンテナ共振を介して送信する電子コンポーネントを指します。 これには、パワーアンプ、低ノイズアンプ、アンテナスイッチが含まれます。 無線周波数チップアーキテクチャには、受信チャネルと送信チャネルのXNUMXつの部分があります。

    送信回路のブロック図

    2.各コンポーネントの機能と役割

    1)送信変調器:構造:送信変調器は中間周波数の内部にあり、ブロードバンドネットワークのMODに相当します。 機能:送信時には、論理回路と局部発振器信号によって処理された送信ベースバンド情報(TXI-P; TXI-N; TXQ-P; TXQ-N)が送信中間周波数に変調されます。

    2)送信電圧制御オシレーター(TX-VCO):構造:送信電圧制御オシレーターは、出力周波数が電圧によって制御されるコンデンサー900点オシレーター回路です。 製造時に小さな回路基板に統合され、1800つのピンがあります。電源ピン、接地ピン、出力ピン、制御ピン、XNUMXM / XNUMXM周波数スイッチングピンです。 適切な動作電圧がある場合、それは振動して対応する周波数信号を生成します。

    機能:IF内部変調器によって変調されたIF信号を、基地局が受信できる890M-915M(GSM)周波数信号に送信します。

    原理:ご存じのとおり、基地局は890M-915M(GSM)の周波数信号しか受信できませんが、中間周波数変調器(Samsung IF信号135Mなど)によって変調された中間周波数信号は基地局で受信できません。 。 したがって、中間周波数信号を送信するにはTX-VCOを使用する必要があります。周波数は890M-915M(GSM)周波数信号になります。

    送信時、電源部は3VTX電圧を送信してTX-VCOを機能させ、890つの方法で915M-1M(GSM)の周波数信号を生成します:a)サンプルはIFに送り返され、ローカルで混合されます発振器信号が4および送信IFを生成する等しい送信周波数弁別信号が位相検出器に送信され、送信中間周波数と比較されます。 TX-VCO発振周波数が携帯電話のワーキングチャネルと一致しない場合、位相検出器はXNUMX〜XNUMXVのジャンプ電圧を生成し(情報のAC送信DC電圧を使用)、TX-VCOの内部バラクターの静電容量を制御します周波数精度を調整する目的を達成するため。 b)。 アンテナはパワーアンプで増幅された後、電磁波放射に変換されます。

    上記から、サンプルがIFに送り返されるまでTX-VCOによって周波数が生成され、その後、TX-VCOの動作を制御するために電圧が生成されることがわかります。 閉ループを形成して周波数位相を制御するだけなので、この回路は送信位相ロックリング回路とも呼ばれます。

    3)パワーアンプ(パワーアンプ):構造:現在の携帯電話のパワーアンプは、ビニールパワーアンプとアイアンケースパワーアンプに分割されたデュアル周波数パワーアンプ(900Mパワーアンプと1800Mパワーアンプを統合)です。 異なるモデルのパワーアンプを交換することはできません。

    機能:TX-VCOによって発振された周波数信号を増幅して十分な電力電流を取得します。これは電磁波に変換され、アンテナによって放射されます。

    パワーアンプは送信された周波数信号の振幅を増幅し、その周波数を増幅できないことに注意する必要があります。

    電力増幅器の動作条件:a)、動作電圧(VCC):携帯電話の電力増幅器の電源は、バッテリー(3.6V)から直接供給されます。 b)、接地端子(GND):電流はループを形成します。 c)デュアル周波数電力変換信号(BANDSEL):900Mまたは1800Mで動作するように電力増幅器を制御します。 d)電力制御信号(PAC):電力増幅器の増幅を制御します(動作電流)。 e)、入力信号(IN); 出力信号(OUT)。 4)送信トランス:構造:線径と巻数が等しいXNUMXつのコイルは互いに近接しており、相互インダクタンスの原理で構成されています。 機能:パワーアンプの送信パワー電流サンプリングをパワーコントロールに送信します。 原理:送信中にパワーアンプの送信電力電流が送信トランスを通過すると、電力電流と同じ大きさの電流が二次側に誘導され、検出され(高周波整流)、電力制御に送信されます。

    5)電力レベル信号:いわゆる電力レベルとは、エンジニアが携帯電話のプログラミング時に受信信号をXNUMXつのレベルに分割することを意味します。 各受信レベルは、送信電力の最初のレベルに対応します(下の表を参照)。 携帯電話が動作しているとき、CPUは受信信号に基づいています。 強度は、携帯電話と基地局の間の距離を判断するために使用され、適切な送信レベル信号を送信して、電力増幅器の増幅を決定します(つまり、受信が強い場合、送信は弱くなります)。

    付属の電力定格表:

     

    6)Controlador de potencia(control de potencia):estructura:unmagnificadordecomparaciónoperacional。 Función:ラ・セニャル・デ・ムエストレオ・デ・コリエンテ・デ・ポテンシア・トランスミッションダ・コン・ラ・セニャル・デ・ニベル・デ・ポテンシア・パラ・オブテナー・ウナ・セニャル・デ・ヴォルタヘ・アデクアダ・パラ・コントローラー・ラ・アンプリカシオン・デル・アンプリケード・デ・ポテンシアを比較してください。 プリンシピオ:Cuando la corriente de potenciapasaatravésdeltransformadordetransmisióndurantelatransmisión、lacorriente inducida en su secundario sedetecta(rectificacióndealtafrecuencia)yseenvíaalcontroldepotencia; al mismo tiempo、laseñaldeniveldepotenciapreestablecidotambiénseenvíaalcontroldepotenciadurantelaprogramación; dosDespuésdecompararestasseñalesinternamente、segeneraunaseñaldevoltajeparacontrolarlaampliccacióndelampliccadordepotencia、de modo que la corriente de trabajo del magnificador de potencia seamoderada、loqueahorraenergíayprolonga (ボルタジェデコントロールデアルタポテンシア、ポテンシアデルアンプリケーダーデアルタポテンシア)。

    3. ProcesodelaseñaldetransmisiónAltransmitir、lainformacióndelabandabasedetransmisión(TXI-P; TXI-N; TXQ-P; TXQ-N)procesada porelcircuitolológicoseenvíaalmoduladordetransmisióninternodela frecuencia intermedia y semodulaconlaseñaldelosciladorlocal。 送信機周波数中間周波数。 SilaestaciónbasedelaseñaldeFInopuede recibirla、el TX-VCO debe usarse para aumentar la frecuenciadelaseñaldeFIa890M-915M(GSM)。 Cuando TX-VCO funciona、laseñaldefrecuenciade 890M-915M(GSM)se genera de dos formas:

    a)。 SeenvíaunmuestreoalIF、mezcladoconlaseñaldelosciladorlocalparaproducirunaseñaldediscriminacióndefrecuenciadetransmisiónigualalIFdetransmisión、yseenvíaaldetectordefasepara compararlo conelIFdetransmisión; silafrecuenciadeoscilacióndelTX-VCOnoequalconladelteléfonomóvilEldetectordefasegeneraráunvoltajedesalto de 1-4V para controlar la capacitancia del diodo de capacitancia variable interno de TX-VCOparalograrelpropósitodeajustarla周波数。 b)エル・アンプリケーダー・デ・ポテンシア・デ・エントラダ・デ・ドス・ビアス・エス・アンプリケード・ポル・ラ・アンテナ・イ・コンバーチド・エン・オンダス・エレクトロマグネティカス・パラ・ラディアシオン。 パラコントロールラアンプリエンテデポテンシア、クアンドラコリエンテデポテンシアパサポルエルトランスフォーマートランスミソルデュランテラトランスミシオン、セディテクタラコリエンテインドゥシダエンスセクンダリオ(レクティフィカシオンデアルタフレクエンシア)yセエンビアアルコントロールデポテンシア; al mismo tiempo、laseñaldeniveldepotenciapreestablecidotambiénseenvíaaControldepotencia:despuésdecompararalasdosseñalesinternamente、segeneraunaseñaldevoltajeparacontrolarla時点で、増幅されたデルアンプラドールデポテンシア、デモドケアンプリケーダーデポテンシアシーモデラーダ、ロックアホラエナジーアイプエデエクステンダーラヴィダウティルデルアンプリケーダーデポテンシア。 エルステータスクオデラカデナデラインダストリアナシオナルデチップスデRF

    En el campo de los chip de radiofrecuencia、elmercadoestáprincipalmentemonopolizadopor gigantesextranjeros。 Entérminosdechipsderadiofrecuencia nacionales、ninguna empresa puede respaldar de forma independiente el modo de funcionamiento de IDM、principalmentelasempresasdediseñoFabless; las empresas nacionales se han formado graciasalacolaboracióndediseño、fundiciónyembalaje。 Modelo operativo "Soft IDM" "。

    無線周波数チップの設計に関しては、国内企業は5Gチップである程度の成功を収めており、特定の出荷機能を備えています。 RFチップ設計には高いしきい値があります。 RF開発の経験があれば、後続の高レベルRFチップの開発を加速できます。

    一方、RFチップのパッケージに関しては、5G RFチップの周波数の増加は、回路内の接続ワイヤーの回路性能に大きな影響をもたらします。 信号接続ワイヤの長さは、パッケージ化するときに短くする必要があります。 一方、パワーアンプ、ローノイズアンプ、スイッチが必要です。 また、フィルターパッケージはモジュールになるため、一方ではサイズが小さくなり、一方では下流のターミナルメーカーの使用が容易になります。 無線周波数パラメータの寄生を減らすために、フリップチップ、ファンイン、ファンアウトのパッケージ技術が必要です。

    フリップチップおよびファンイン、ファンアウトプロセスパッケージでは、信号接続に金線ボンディングワイヤーを使用する必要がなく、金線ボンディングワイヤーによって引き起こされる寄生電気的影響を低減し、チップのRFパフォーマンスを向上させます。 5G時代に向けて、Sipパッケージングテクノロジーと組み合わせた高性能フリップチップ/ファンイン/ファンアウトは、将来のパッケージングトレンドになります。

     

     

     

     

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