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HPUE设备必须以更高的功率级别传输,以减少设备的可用范围
时间:2020-11-21 来源:沙巴官网 浏览量 48630 次
本文摘要:Cat16LTE最少为4个成分载波(4xCA)、总带宽80MHz、iTunes速率平均为1Gbps。Cat16LTE以前的版本只有三个组件载体,总带宽为60MHz。4x4MIMO在提高比特率和提高上行链路速率的同时降低了本简单RFFE的复杂性。

智能手机

的空间数据流的数量是相关的。如上图的Galaxy S6 Edge和右图的S7 Edge所示,在Cat 6和Cat 9/12设备之间,天线架构保持相对恒定,但在Cat 16设备上没有发现天线数量的大幅减少。随着其扩大,载波单体的能力、更高阶的调制、更简单的天线架构、更多的空间流、LTE-U功能在Galaxy S8和S8这样的新高端智能手机RFFE发布时是最简单的智能手机无线频率Galaxy S8和S8是第一部反对Cat16 LTE的量产智能手机,上行速率约为千兆位/秒(1Gbps ),比上一代旗舰调制解调器反对LTE Cat12 600Mbps的速率明显提高。

更慢的下载速度不仅使最终用户受益,而且也使移动网络运营商和网络上的其他设备受益。Cat16 LTE提供了更慢的数据传输速度,降低了移动设备的频率,缩短了电池续航时间,同时通过更高效的网络交互释放了网络资源。另外,运营商也可以利用通过LTE-U这样的技术免除牌照的频谱。

虽然RFFE的复杂性显着降低,但在设备PCB上保留此带的空间依然在增加。过去几年,高端智能手机只反对有限的无线频带,所以在单一的SKU型号中,最多反对34频带的智能手机,例如OnePlus 5。

为了在尽可能有限的空间内容纳扩展的频带,RFFE更模块化,构建了比以前更多的PA、滤波器、双工器、电源和LNA部件。PCB上的部件密度更低,部件间的故障逐渐成为不可忽视的问题,如何对各射频部件执行充分有效的隔离挑战更加加剧。上述RFFE部件高度构建,但更多的带宽反对和更慢的移动宽带速率所需的复杂性被用于更好的部件,提高了RFFE部分的成本,证明了RFFE部分的价值。

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诸如44多输出多输入(MIMO )天线结构和载波单体的技术用于大幅提高Cat16 LTE性能,但同时也降低了成本。载波单体是为了得到更高的比特率和吞吐量而将多个块(分量载波)分组的。Cat16 LTE最少为4个成分载波(4x CA )、总带宽80MHz、iTunes速率平均为1Gbps。Cat16 LTE以前的版本只有三个组件载体,总带宽为60MHz。

4x4MIMO在提高比特率和提高上行链路速率的同时降低了本简单RFFE的复杂性。其次的影响之一是继承与链路RF部件特别是LNA等其他部件一起构建在模块中的滤波和转换电源部分。例如,Cat 16 LTE:的边框更宽,屏幕更大,更好的电池续航时间为了在成熟期的市场上获得竞争优势,OEM制造商在产品差异化方面面临着更大的压力。近年来,像调制解调器辅助天线这样的规定的回波解决方案只反映在高端智能手机的设计领域,现在,各大OEM制造商的设计是理所当然的。

天线的规定回波已成为RF前端最重要的部件之一,增加了环境和设计因素引起的故障和智能手机RF信号的变动,提高了功率效率。如果天线不给予回波技术,则只需要非常简单地掌握智能手机的动作就能提高无线频率信号的质量,智能手机制造商需要更侧重于自由选择对RF信号的质量有很大影响的设计。

像Galaxy S8这样的智能手机无边(宽)设计,必须将天线配置在画面的下方,对射频信号造成障碍,将天线配置在丰富而有挑战性的射频环境中。IHS Markit对Galaxy S8的废弃分析发现,该手机同时用于高通QAT3550和QAT3514的电阻/孔径天线回波技术,充分提高了配置画面下的天线性能。通过引入调制解调器这样的智能天线回波技术,OEM制造商可以增大天线尺寸,提高整体的电源效率和信号稳定性。电源效率是智能手机设计师在产品问世后也备受关注的问题,除了屏幕,RF前端的电池耗电量仅次于一部分。

天线

构建尽可能高效的功率放大器变得更重要,数据包跟踪等一般的技术应运而生。数据包跟踪芯片动态调整放大器芯片的功率,使其超过下一个放大器效率。高通和Qorvo等公司在其前端套筒获得了数据包跟踪检查芯片,三星等其他公司也引进了这种技术。

以往,ET的允许不能以20MHz的比特率工作,但在最近一代产品QET4100中,高通已经需要反对40MHz的比特率,在下行线路中有2xCA的手机的情况下很重要。通过将下行线路的比特率提高一倍,用户可以上传自己的视频,例如360度的虚拟现实视频。

在体育馆这样的低市场需求的会场,速度会更低。随着用户分解的内容变得更广泛,下行运营商单体会带来更好的用户体验。平均功率跟踪是用于提高PA效率的另一种技术,但在有很多有限/追加LTE频带的高频下,效率一般较低,在过去5年中,LTE从很多设备运营的1.9GHz以下的频带开始,基本上所有的高端智能手机但是,由于更高的频率一般不能传播到很远的地方,容易破坏建筑物,因此引入了高性能用户设备(HPUE )。

HPUE设备必须以更高的功率级别传输,以减少设备的可用范围。在这种情况下,包跟踪技术很重要。

没有构建从4G到5G升级的射频前端的一些技术变革,手机上的4G和5G新无线(NR )技术就没有发展。运营商单体的发展还包括反对5xCA的Cat 18 LTE,全世界的运营商都容易利用许可证和没有许可证的频谱,由许可证的辅助终端(LAA )、LTE和无线网络之间的天线共享。

技术

另外,通过上行线路的256 QAM和下行线路的64 QAM等更高级的设备的调制,移动设备需要更有效地与网络进行交互。4G的频率范围扩大到600MHz的低频和3.5 GHz的高频。有些组件供应商必须用硬件反对这些新频带,在将来的软件改版中反对。

通常,4G下游的数据传输速率最大为1Gbps,因此对射频前端的接收侧包含更大的挑战,但更长的频率范围内的追加频带也必须从如功率放大器的传输侧的组件反对。IHS Markit预测,到2019年底,5G设备将商用化,反对5G技术的措施将对RFFE施加进一步的压力。组件供应商将减少对新方法的反对,被迫使用从400MHz到6GHz的更常见的带宽(与移动宽带相关)和其他代码集。其他核心智能手机ICs就像基带一样,RFFE必须获得向后兼容性以反对4G/3G/2G的操作者模式。

如果没有可靠的系统级专业知识,现在和即将上市的RFFE将无法进一步阻止组件供应商使RFFE成为设备移动宽带性能的瓶颈。供应商为了满足最终用户的市场需求, 原创文章,发布许可禁令刊登。以下,听取刊登的心得。


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