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    En cuanto al chip RF, ¡solo lee este! (Recogida de productos secos)

     

     

     

    Un teléfono móvil que puede admitir llamadas telefónicas, mensajes de texto, servicios de red y aplicaciones de aplicación generalmente contiene cinco partes: frecuencia de radio, banda base, administración de energía, periféricos y software.

    Radiofrecuencia: generalmente la parte de envío y recepción de información; banda base: generalmente la parte del procesamiento de la información; gestión de energía: generalmente la parte de ahorro de energía. Dado que los teléfonos móviles son dispositivos con energía limitada, la administración de energía es muy importante; periféricos: generalmente incluyen LCD, teclado, chasis, etc .; software: generalmente incluye sistemas, controladores, middleware y aplicaciones.

    En el terminal de telefonía móvil, el núcleo más importante es el chip de radiofrecuencia y el chip de banda base. El chip de radiofrecuencia es responsable del transceptor de radiofrecuencia, síntesis de frecuencia, amplificación de potencia; el chip de banda base es responsable del procesamiento de la señal y del protocolo. Entonces, ¿cuál es la relación entre el chip RF y el chip de banda base?

    La relación entre el chip RF y el chip de banda base

    La frecuencia de radio (radiofrecuencia) y la banda base (banda base) se traducen literalmente del inglés. Entre ellos, la primera aplicación de la radiofrecuencia es la radiodifusión por radio (FM / AM), que sigue siendo la aplicación más clásica de la tecnología de radiofrecuencia e incluso el campo de la radio.

    La banda base es la señal con el punto central de la banda a 0Hz, por lo que la banda base es la señal más básica. Algunas personas también llaman a la banda base "señal no modulada". Una vez que este concepto fue correcto, por ejemplo, AM es una señal modulada (no se requiere modulación y el contenido se puede leer a través de componentes de sonido después de recibirlo).

    Pero para el campo de las comunicaciones modernas, las señales de banda base generalmente se refieren a señales moduladas digitalmente con el centro del espectro a 0 Hz. Y no existe un concepto claro de que la banda base deba ser analógica o digital, todo depende del mecanismo de implementación específico.

    Más cerca de casa, se puede considerar que los chips de banda base incluyen módems, pero no solo módems, sino también códec de canal, códec de fuente y algún procesamiento de señalización. El chip de RF puede considerarse como la conversión ascendente y descendente más simple de señales moduladas en banda base.

    La llamada modulación es el proyecto de modular la señal que se transmitirá en la portadora a través de una determinada regla y luego enviarla a través del transceptor de RF. La demodulación es el proceso opuesto.

    Principio de funcionamiento y análisis de circuitos.

    La frecuencia de radio se abrevia como RF. La radiofrecuencia es una corriente de radiofrecuencia, que es un tipo de onda electromagnética de corriente alterna de alta frecuencia. Es la abreviatura de radiofrecuencia, que significa la frecuencia electromagnética que puede irradiarse al espacio. El rango de frecuencia está entre 300 KHz y 300 GHz. La corriente alterna que cambia menos de 1,000 veces por segundo se llama corriente de baja frecuencia y la que cambia más de 10,000 veces se llama corriente de alta frecuencia. La radiofrecuencia es una corriente de alta frecuencia. Alta frecuencia (superior a 10 K); La frecuencia de radio (300K-300G) es la banda de frecuencia más alta de alta frecuencia; La banda de frecuencia de microondas (300M-300G) es la banda de frecuencia de radio más alta. La tecnología de radiofrecuencia se utiliza ampliamente en el campo de la comunicación inalámbrica y el sistema de televisión por cable utiliza transmisión de radiofrecuencia.

    El chip de radiofrecuencia se refiere a un componente electrónico que convierte la comunicación de la señal de radio en una determinada forma de onda de la señal de radio y la envía a través de la resonancia de la antena. Incluye un amplificador de potencia, un amplificador de bajo ruido y un interruptor de antena. La arquitectura del chip de radiofrecuencia incluye dos partes: canal de recepción y canal de transmisión.

    Diagrama de bloques del circuito transmisor

    2. La función y el papel de cada componente

    1) Modulador de transmisión: Estructura: El modulador de transmisión está dentro de la frecuencia intermedia, que es equivalente a MOD en la red de banda ancha. Función: Al transmitir, la información de la banda base de transmisión (TXI-P; TXI-N; TXQ-P; TXQ-N) procesada por el circuito lógico y la señal del oscilador local se modulan en la frecuencia intermedia de transmisión.

    2) Oscilador controlado por voltaje de transmisión (TX-VCO): Estructura: El oscilador controlado por voltaje de transmisión es un circuito de oscilador de tres puntos de condensador cuya frecuencia de salida está controlada por voltaje; está integrado en una pequeña placa de circuito durante la producción y tiene cinco pines: pin de alimentación, pin de tierra, pin de salida, pin de control, pin de conmutación de frecuencia 900M / 1800M. Cuando hay un voltaje de trabajo adecuado, oscilará para generar una señal de frecuencia correspondiente.

    Función: Transmite la señal IF modulada por el modulador interno IF a la señal de frecuencia 890M-915M (GSM) que puede recibir la estación base.

    Principio: Como todos sabemos, la estación base solo puede recibir la señal de frecuencia de 890M-915M (GSM), mientras que la señal de frecuencia intermedia modulada por el modulador de frecuencia intermedia (como la señal Samsung IF 135M) no puede ser recibida por la estación base . Por lo tanto, se debe utilizar TX-VCO para transmitir la señal de frecuencia intermedia. La frecuencia se convierte en señal de frecuencia 890M-915M (GSM).

    Al transmitir, la parte de la fuente de alimentación envía voltaje 3VTX para que TX-VCO funcione y genere la señal de frecuencia de 890M-915M (GSM) de dos maneras: a), la muestra se envía de regreso al IF, mezclada con el local la señal del oscilador para producir uno y la transmisión IF. La señal de discriminación de la misma frecuencia de transmisión se envía al detector de fase para compararla con la frecuencia intermedia de transmisión; Si la frecuencia de oscilación del TX-VCO no coincide con el canal de trabajo del teléfono móvil, el detector de fase generará un voltaje de salto de 1-4 V (con voltaje de información de CC de transmisión de CA) para controlar la capacitancia del varactor interno en TX-VCO para lograr el propósito de ajustar la precisión de la frecuencia. segundo). Después de ser amplificada por el amplificador de potencia, la antena se convierte en radiación de ondas electromagnéticas.

    Se puede ver en lo anterior que la frecuencia es generada por el TX-VCO hasta que la muestra se envía de regreso al IF, y luego se genera el voltaje para controlar el trabajo del TX-VCO; simplemente forma un bucle cerrado y controla la fase de frecuencia, por lo que este circuito también se denomina circuito de anillo de bloqueo de fase de transmisión.

    3) Amplificador de potencia (amplificador de potencia): Estructura: El amplificador de potencia actual del teléfono móvil es un amplificador de potencia de doble frecuencia (amplificador de potencia de 900M y amplificador de potencia de 1800M integrado), dividido en amplificador de potencia de vinilo y amplificador de potencia de caja de hierro; no se pueden intercambiar diferentes modelos de amplificadores de potencia.

    Función: Amplificar la señal de frecuencia oscilada por TX-VCO para obtener suficiente corriente de potencia, que se transforma en onda electromagnética e irradia la antena.

    Vale la pena señalar que el amplificador de potencia amplifica la amplitud de la señal de frecuencia transmitida y no puede amplificar su frecuencia.

    Las condiciones de funcionamiento del amplificador de potencia: a), voltaje de funcionamiento (VCC): la fuente de alimentación del amplificador de potencia del teléfono móvil es proporcionada directamente por la batería (3.6 V); b), el terminal de tierra (GND): la corriente forma un bucle; c), la señal de conversión de potencia de doble frecuencia (BANDSEL): controla el amplificador de potencia para que funcione a 900 M o 1800 M; d), señal de control de potencia (PAC): controla la amplificación del amplificador de potencia (corriente de trabajo); e), señal de entrada (IN); señal de salida (OUT). 4) Transformador de transmisión: Estructura: Dos bobinas con el mismo diámetro de cable y número de vueltas están cerca una de la otra y están compuestas por el principio de inductancia mutua. Función: Envía el muestreo de corriente de potencia de transmisión del amplificador de potencia al control de potencia. Principio: Cuando la corriente de potencia de transmisión del amplificador de potencia pasa por el transformador de transmisión durante la transmisión, se induce en su secundario una corriente de la misma magnitud que la corriente de potencia, que se detecta (rectificación de alta frecuencia) y se envía al control de potencia.

    5) Señal de nivel de potencia: el llamado nivel de potencia significa que los ingenieros dividen la señal recibida en ocho niveles al programar el teléfono móvil. Cada nivel de recepción corresponde al primer nivel de potencia de transmisión (como se muestra en la tabla siguiente). Cuando el teléfono móvil está funcionando, la CPU se basa en la señal recibida. La fuerza se usa para juzgar la distancia entre el teléfono móvil y la estación base y enviar una señal de nivel de transmisión adecuada para determinar la amplificación del amplificador de potencia (es decir, cuando la recepción es fuerte, la transmisión es débil).

    Tabla de potencia nominal adjunta:

     

    6) Controlador de potencia: estructura: un amplificador de comparación operacional. Función: Compare la señal de muestreo de corriente de potencia transmitida con la señal de nivel de potencia para obtener una señal de voltaje adecuada para controlar la amplificación del amplificador de potencia. Principio: Cuando la corriente de potencia pasa a través del transformador de transmisión durante la transmisión, la corriente inducida en su secundario se detecta (rectificación de alta frecuencia) y se envía al control de potencia; al mismo tiempo, la señal de nivel de potencia preestablecido también se envía al control de potencia durante la programación; dos Después de comparar estas señales internamente, se genera una señal de voltaje para controlar la amplificación del amplificador de potencia, de modo que la corriente de trabajo del amplificador de potencia sea moderada, lo que ahorra energía y prolonga la vida útil del amplificador de potencia (voltaje de control de alta potencia, potencia del amplificador de alta potencia).

    3. Proceso de la señal de transmisión Al transmitir, la información de la banda base de transmisión (TXI-P; TXI-N; TXQ-P; TXQ-N) procesada por el circuito lógico se envía al modulador de transmisión interno de la frecuencia intermedia y se modula con la señal del oscilador local. Transmitir frecuencia intermedia. Si la estación base de la señal de FI no puede recibirla, el TX-VCO debe usarse para aumentar la frecuencia de la señal de FI a 890M-915M (GSM). Cuando TX-VCO funciona, la señal de frecuencia de 890M-915M (GSM) se genera de dos formas:

    una). Se envía un muestreo al IF, mezclado con la señal del oscilador local para producir una señal de discriminación de transmisión de transmisión igual al IF de transmisión, y se envía al detector de fase para compararlo con el IF de transmisión; si la frecuencia de oscilación del TX-VCO no coincide con el teléfono móvil El detector de fase generará un voltaje de salto de 1-4V para controlar la capacitancia del diodo de capacitancia variable interno de TX-VCO para lograr el propósito de ajustar la frecuencia. b) El amplificador de potencia de entrada de dos vías es amplificado por la antena y convertido en ondas electromagnéticas para radiación. Para controlar la amplificación del amplificador de potencia, cuando la corriente de potencia pasa por el transformador transmisor durante la transmisión, se detecta la corriente inducida en su secundario (rectificación de alta frecuencia) y se envía al control de potencia; al mismo tiempo, la señal de nivel de potencia preestablecido también se envía a Control de potencia: después de comparar las dos señales internamente, se genera una señal de voltaje para controlar la amplificación del amplificador de potencia, de modo que la corriente de trabajo del amplificador de potencia sea moderada, lo que ahorra energía y puede extender la vida útil del amplificador de potencia. El status quo de la cadena de la industria nacional de chips de RF

    En el campo de los chips de radiofrecuencia, el mercado está principalmente monopolizado por gigantes extranjeros. En términos de chips de radiofrecuencia nacionales, ninguna empresa puede respaldar de forma independiente el modo de funcionamiento de IDM, principalmente las empresas de diseño Fabless; las empresas nacionales se han formado gracias a la colaboración de diseño, fundición y embalaje. Modelo operativo "Soft IDM" ".

    En términos de diseño de chips de radiofrecuencia, las empresas nacionales han logrado cierto éxito en chips 5G y tienen ciertas capacidades de envío. El diseño del chip RF tiene un umbral alto. Con experiencia en desarrollo de RF, puede acelerar el desarrollo de chips de RF de alto nivel posteriores.

    En términos de empaquetado de chips de RF, por un lado, el aumento en la frecuencia de los chips de RF 5G conduce a un mayor impacto en el rendimiento del circuito de los cables de conexión en el circuito. La longitud de los cables de conexión de señal debe reducirse al empaquetar; por otro lado, se requieren amplificadores de potencia, amplificadores de bajo ruido e interruptores. Y el paquete de filtros se convierte en un módulo, lo que reduce el tamaño por un lado y facilita el uso de los fabricantes de terminales posteriores por otro lado. Para reducir los parásitos de los parámetros de radiofrecuencia, se necesitan tecnologías de envasado Flip-Chip, Fan-In y Fan-Out.

    El empaquetado del proceso Flip-Chip y Fan-In, Fan-Out, no necesita usar cable de enlace de alambre dorado para la conexión de señal, lo que reduce los efectos eléctricos parásitos causados ​​por el cable de enlace de oro y mejora el rendimiento de RF del chip; Para la era 5G, Flip-Chip / Fan-In / Fan-Out de alto rendimiento combinado con la tecnología de empaque Sip será la tendencia futura de empaque.

     

     

     

     

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