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    可以支持電話呼叫,短信,網絡服務和APP應用程序的手機通常包含五個部分:射頻,基帶,電源管理,外圍設備和軟件。

    射頻:通常是信息發送和接收的一部分; 基帶:通常是信息處理的一部分; 電源管理:通常是節電部分。 由於手機是能量有限的設備,因此電源管理非常重要。 外設:一般包括LCD,鍵盤,機箱等; 軟件:通常包括系統,驅動程序,中間件和應用程序。

    在手機終端中,最重要的核心是射頻芯片和基帶芯片。 射頻芯片負責射頻收發,頻率合成,功率放大; 基帶芯片負責信號處理和協議處理。 那麼射頻芯片和基帶芯片之間是什麼關係呢?

    射頻芯片與基帶芯片的關係

    射頻(Radio Frenqueency)和基帶(Base Band)均從英文翻譯而來。 其中,射頻的最早應用是無線電廣播(FM / AM),它仍然是射頻技術乃至無線電領域最經典的應用。

    基帶是頻帶中心點為0Hz的信號,因此基帶是最基本的信號。 有人也稱基帶為“未調製信號”。 例如,一旦這個概念正確,AM就是調製信號(不需要調製,接收後可以通過聲音分量讀取內容)。

    但是對於現代通信領域,基帶信號通常是指頻譜中心為0 Hz的數字調製信號。 而且,沒有明確的概念要求基帶必須是模擬或數字的,這都取決於特定的實現機制。

    言歸正傳,基帶芯片可以被認為包括調製解調器,但不僅包括調製解調器,還包括信道編解碼器,源編解碼器和某些信令處理。 RF芯片可被視為基帶調製信號最簡單的上變頻和下變頻。

    所謂調製是指通過一定規則調製要在載波上傳輸的信號,然後通過RF收發器將其發送出去的項目。 解調是相反的過程。

    工作原理與電路分析

    射頻縮寫為RF。 射頻是射頻電流,是一種高頻交流電電磁波。 它是射頻的縮寫,是指可以輻射到太空中的電磁頻率。 頻率範圍在300KHz和300GHz之間。 交流電每秒變化少於1,000次的稱為低頻電流,交流電變化超過10,000次的稱為高頻電流。 射頻是一種高頻電流。 高頻(大於10K); 射頻(300K-300G)是高頻的較高頻段; 微波頻段(300M-300G)是射頻的較高頻段。 射頻技術被廣泛用於無線通信領域,並且有線電視系統使用射頻傳輸。

    射頻芯片是指將無線電信號通信轉換為特定無線電信號波形並通過天線諧振將其發送出去的電子組件。 它包括一個功率放大器,一個低噪聲放大器和一個天線開關。 射頻芯片架構包括兩部分:接收通道和發送通道。

    發射電路框圖

    2.每個組成部分的功能和作用

    1)發送調製器:結構:發送調製器在中頻內部,相當於寬帶網絡中的MOD。 功能:發送時,將邏輯電路處理的發送基帶信息(TXI-P; TXI-N; TXQ-P; TXQ-N)和本地振盪器信號調製為發送中頻。

    2)發射壓控振盪器(TX-VCO):結構:發射壓控振盪器是電容器三點振盪器電路,其輸出頻率受電壓控制。 它在生產過程中被集成到一個小型電路板上,並具有五個引腳:電源引腳,接地引腳,輸出引腳,控制引腳,900M / 1800M頻率切換引腳。 當有合適的工作電壓時,它將振盪產生相應的頻率信號。

    功能:將由IF內部調製器調製的IF信號轉換為基站可以接收的890M-915M(GSM)頻率信號。

    原理:眾所周知,基站只能接收890M-915M(GSM)的頻率信號,而由中頻調製器調製的中頻信號(例如三星IF信號135M)不能被基站接收。 因此,必須使用TX-VCO來發送中頻信號。該頻率變為890M-915M(GSM)頻率信號。

    傳輸時,電源部分發出3VTX電壓以使TX-VCO工作,並以兩種方式生成890M-915M(GSM)的頻率信號:a)將樣本送回到IF,與本地振盪器信號產生一個與傳輸中頻相等的傳輸頻率鑑別信號,送至鑑相器與傳輸中頻進行比較。 如果TX-VCO的振盪頻率與手機的工作通道不匹配,則鑑相器將產生1-4V的跳變電壓(帶有交流傳輸的直流電壓信息),以控制TX-VCO中內部變容二極管的電容達到調整頻率精度的目的。 b)。 經功率放大器放大後,天線被轉換為電磁波輻射。

    從上面可以看出,直到採樣被送回中頻之前,TX-VCO才產生頻率,然後產生電壓來控制TX-VCO的工作。 它只是形成一個閉環並控制頻率相位,因此該電路也稱為發射鎖相環電路。

    3)功率放大器(功率放大器):結構:目前的手機功率放大器是雙頻功率放大器(集成了900M功率放大器和1800M功率放大器),分為乙烯基功率放大器和鐵殼功率放大器; 不同型號的功率放大器不能互換。

    功能:放大TX-VCO振蕩的頻率信號以獲得足夠的功率電流,該電流被轉換成電磁波並被天線輻射。

    值得一提的是,功率放大器會放大發射頻率信號的幅度,而無法放大其頻率。

    功率放大器的工作條件:a),工作電壓(VCC):手機功率放大器的電源直接由電池(3.6V)提供; b),接地端子(GND):電流形成迴路; c),雙頻功率轉換信號(BANDSEL):控制功率放大器工作在900M或1800M; d),功率控制信號(PAC):控制功率放大器的放大倍數(工作電流); e),輸入信號(IN); 輸出信號(OUT)。 4)發射變壓器:結構:線徑和匝數相等的兩個線圈彼此靠近,並由互感原理組成。 功能:發送功率放大器將功率電流採樣發送到功率控制。 原理:當功率放大器的發射功率電流在傳輸過程中通過發射變壓器時,在其次級中會感應出一個與功率電流大小相同的電流,該電流會被檢測到(高頻整流)並發送至功率控制。

    5)功率電平信號:所謂的功率電平是指工程師在對手機進行編程時將接收到的信號分為八個電平。 每個接收電平對應於發射功率的第一電平(如下表所示)。 當手機在工作時,CPU基於接收到的信號。 該強度用於判斷移動電話與基站之間的距離,並發送適當的傳輸電平信號來確定功率放大器的放大倍數(即,當接收較強時,傳輸較弱)。

    隨附額定功率表:

     

    6)Controlador de potencia(控制權potencia):結構:一種比較性的操作性放大器。 功用:比較傳輸電位的自然信號和傳輸電位的虛弱信號,以及比較電位器的電信號和控制電位的放大倍數。 宗旨:加強交流能力,加強傳遞能力,加強監督能力;加強控制能力;加強控制能力;加強控制能力。 阿爾波莫·蒂姆波(la mismo tiempo),波黑尼西亞的波恩西亞最有希望的人西班牙國際合作組織,波恩西亞的控制權的放大和縮小,波多細亞的波多黎各海的波多黎各的放大,波多黎各波多黎各海的波多黎各,波多黎各的波羅的海(電壓控制電位器,電位器電位器)。

    3.傳輸的基礎知識,傳輸的基礎知識(TXI-P; TXI-N; TXQ-P; TXQ-N)電路圖中間中介語系和當地語種的模數。 Transmitir frecuencia intermedia。 射頻識別的基礎設施,TX-VCO可以使用890M-915M(GSM)的高性能音頻附件。 Cuando TX-VCO funciona,頻率為890M-915M(GSM)的常規格式:

    一種)。 如果您是中產階級的中產階級,那麼,如果您是來自中產階級的墨西哥人,那麼您就可以從當地的生產商那裡獲得來自中產階級的自由貿易權。 發送至VCO的信號傳輸失敗,發生故障的檢測器在1-4V電壓範圍內發生變化,而從發送至VCO的信號發生變化時,發送至VCO的信號發生變化苦瓜b)放大或縮小轉換後的天線的放大倍數。 加強電位器的控制權,從加強電位器的傳輸器,到加強安全器的檢測,以及加強控制力的能力; 加強控制的能力:加強國際合作的能力:加強國際合作的能力,促進和平發展,促進和平發展Potercia de potencia海上交通運輸公司,poter延伸器。 射頻芯片國家工業研究會

    廣播電台,廣播電視台,廣播電視台,廣播電視台。 以色列國家無線電芯片公司,IDM國防部獨立模型製造商,IDM國防部負責人,Fabless負責人; 智利國家發展和經濟合作組織。 Modelo操作“ Soft IDM”。

    在射頻芯片設計方面,國內公司在5G芯片上取得了一些成功,並具有一定的出貨能力。 射頻芯片設計的門檻很高。 憑藉RF開發經驗,它可以加快後續高級RF芯片的開發。

    一方面,就射頻芯片封裝而言,5G射頻芯片頻率的增加導致對電路中連接線的電路性能的更大影響。 包裝時需要減少信號連接線的長度; 另一方面,需要功率放大器,低噪聲放大器和開關。 並且,過濾器封裝成為一個模塊,一方面減小了尺寸,另一方面也便於下游終端製造商的使用。 為了減少射頻參數的寄生效應,需要倒裝芯片,扇入和扇出封裝技術。

    倒裝芯片和扇入,扇出工藝封裝,不需要使用金線鍵合線進行信號連接,減少了金線鍵合線引起的寄生電效應,提高了芯片的射頻性能; 到5G時代,高性能倒裝芯片/扇入/扇出結合Sip封裝技術將成為未來的封裝趨勢。

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