網絡整理 發表於 2020-04-09 11:26:17
射頻晶片指的就是將無線電信號通信轉換成一定的無線電信號波形, 並通過天線諧振發送出去的一個電子元器件。射頻晶片架構包括接收通道和發射通道兩大部分。對於現有的GSM和TD-SCDMA模式而言,終端增加支持一個頻段,則其射頻晶片相應地增加一條接收通道,但是否需要新增一條發射通道則視新增頻段與原有頻段間隔關係而定。對於具有接收分集的移動通信系統而言,其射頻接收通道的數量是射頻發射通道數量的兩倍。這意味著終端支持的LTE頻段數量越多,則其射頻晶片接收通道數量將會顯著增加。例如,若新增 M個GSM或TD-SCDMA模式的頻段,則射頻晶片接收通道數量會增加M條;若新增M個TD-LTE或FDD LTE模式的頻段,則射頻晶片接收通道數量會增加2M條。LTE頻譜相對於2G/3G較為零散,為通過FDD LTE實現國際漫遊,終端需支持較多的頻段,這將導致射頻晶片面臨成本和體積增加的挑戰。
為減小晶片面積、降低晶片成本,可以在射頻晶片的一個接收通道支持相鄰的多個頻段和多種模式。當終端需要支持這一個接收通道包含的多個頻段時,需要在射頻前端增加開關器件來適配多個頻段對應的接收SAW濾波器或雙工器,這將導致射頻前端的體積和成本提升,同時開關的引入還會降低接收通道的射頻性能。因此,如何平衡射頻晶片和射頻前端在體積、成本上的矛盾,將關係到整個終端的體積和成本。
此外,單射頻晶片支持TD-LTE和FDD LTE不存在技術門檻,眾多廠家已有相應產品問世。與基帶晶片略有不同的是,在多模射頻晶片增加對TD-SCDMA的支持難度相對較低。
射頻前端晶片主要作用是實現號發射接收。要無線連接,就必須要有射頻前端晶片。它包括射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻功率放大器、雙工器、射頻濾波器等多種晶片模組。
先講一下歷史,射頻(Radio Frenquency)和基帶(Base Band)皆來自英文直譯。其中射頻最早的應用就是Radio——無線廣播(FM/AM),迄今為止這仍是射頻技術乃至無線電領域最經典的應用。
基帶則是band中心點在0Hz的信號,所以基帶就是最基礎的信號。有人也把基帶叫做「未調製信號」,曾經這個概念是對的,例如AM為調製信號(無需調製,接收後即可通過發聲元器件讀取內容)。
但對於現代通信領域而言,基帶信號通常都是指經過數字調製的,頻譜中心點在0Hz的信號。而且沒有明確的概念表明基帶必須是模擬或者數字的,這完全看具體的實現機制。
言歸正傳,基帶晶片可以認為是包括數據機,但不止於數據機,還包括信道編解碼、信源編解碼,以及一些信令處理。而射頻晶片,則可看做是最簡單的基帶調製信號的上變頻和下變頻。
所謂調製,就是把需要傳輸的信號,通過一定的規則調製到載波上面讓後通過無線收發器(RF Transceiver)發送出去的工程,解調就是相反的過程。
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