射频收发IC是一种专为无线通信设计的集成电路,其主要功能是实现无线信号的收发和处理。射频收发IC通过将射频信号转换为数字信号,然后进行处理和解调,再将数字信号转换为射频信号进行发送。其工作原理涉及到射频模拟电路、数字信号处理、射频前端设计等多个领域。射频收发IC普遍应用于无线通信领域,包括移动通信、卫星通信、无线局域网、蓝牙、射频识别等。在移动通信中,射频收发IC被用于手机、基站等设备中,实现无线信号的传输和接收。在卫星通信中,射频收发IC则用于卫星终端设备中,实现与地面站的通信。在无线局域网和蓝牙中,射频收发IC则用于实现设备之间的无线连接。射频识别技术中,射频收发IC被用于读取和写入射频标签的数据。射频收发IC通常具备低功耗设计,延长设备的使用时间,尤其是在移动设备中。封装射频收发IC定制
射频收发芯片的参数:①支持的工作频段(Band),每个无线通信系统都有自己的工作频率范围,这个频率范围就是大家常说的频段,如2G 移动通信有4个频段,Wi-Fi有2.4GHz附近和5GHz附近两个频段。对于射频收发芯片,较关心的就是支持哪些工作频段。②TX(Transmitter)参数,输出功率、增益、频谱模板、调制质量、非线性产物指标、功耗等。③RX(Receiver)参数,灵敏度、动态范围、非线性产物等指标。④电源,需要几路电源,分别是多少伏。⑤功耗,每路电源功耗大小,总功耗大小。⑥控制逻辑电平,控制逻辑电压是多少。⑦时钟类型,时钟是多少赫兹(Hz)的,是无源晶体还是有源晶振。⑧接口类型,和处理器或 MODEM 的通信接口是什么。江苏射频收发IC供应现代射频收发IC常集成高效的抗干扰技术,确保在复杂环境中的通信质量。
射频架构图展示了无线发送和接收的过程:发射过程,从射频收发芯片走上半部分,经功率放大器将信号通过天线发射出去;接收过程,走下半部分,经低噪声放大器(LNA)进入射频收发芯片。各个部分的具体功能如下:1、功率放大器(PA):功率放大器是射频前端的主要部件,主要用于发射链路,通过把发射通道的微弱射频信号放大,使信号成功获得足够高的功率,从而实现更高通信质量、更强电池续航能力、更远通信距离。PA的性能可以直接决定通信信号的稳定性和强弱。2、双工器:双工器又称天线共用器,是一种特殊的滤波器,由两组不同频率的带阻滤波器组成。利用高通、低通或带通滤波器的分频功能,使得同一天线或传输线可对两条信号路径进行使用,从而实现同一天线对两种多种不同频率信号的接收和发送。
发射电路的结构和工作原理:发射时,把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M-915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。 该电路掌握重点:电路结构;各元件的功能与作用;发射信号流程。电路结构 发射电路由中频内部的发射调制器、发射鉴相器;发射压控振荡器(TX-VCO)、功率放大器(功放)、功率控制器(功控)、发射互感器等电路组成,发射电路方框图如下。功率控制器(功控): 结构为一个运算比较放大器。 作用:把发射功率电流取样信号和功率等级信号进行比较,得到一个合适电压信号去控制功放的放大量。 当发射时功率电流经过发射互感器时,在其次级感生的电流,经检波(高频整流)后并送入功控;同时编程时预设功率等级信号也送入功控;两个信号在内部比较后产生一个电压信号去控制功放的放大量,使功放工作电流适中,既省电又能长功放使用寿命。因为功控电压高,功放功率就大。射频收发IC的技术不断更新,支持更高频率和更低功耗的通信需求。
作用:内部高放管把天线感应到微弱电流进行放大;接收时把935M-960M(GSM)的接收载频信号(带对方信息)与本振信号(不带信息)进行解调,得到67.707KHZ的接收基带信息;发射时把逻辑电路处理过的发射信息与本振信号调制成发射中频;结合13M/26M晶体产生13M时钟(参考时钟电路);根据CPU送来参考信号,产生符合手机工作信道的本振信号。接收信号流程:手机接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号,经过天线开关接收通路,送高频滤波器滤除其它无用杂波,得到纯935M-960M(GSM)的接收信号,由电容器耦合送入中频内部相应的高放管放大后,送入解调器与本振信号(不带信息)进行解调,得到67.707KHZ的接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。在射频收发IC的设计中,频谱规划和信号处理的优化至关重要。封装射频收发IC定制
高效的射频收发IC能够在有限的空间内实现更高效的无线信号处理。封装射频收发IC定制
各元件的功能与作用:天线开关: 结构如下图,手机天线开关(合路器、双工滤波器)由四个电子开关构成。作用:完成接收和发射切换;完成900M/1800M信号接收切换。逻辑电路根据手机工作状态分别送出控制信号(GSM-RX-EN;DCS- RX-EN;GSM-TX-EN;DCS- TX-EN),令各自通路导通,使接收和发射信号各走其道,互不干扰。 由于手机工作时接收和发射不能同时在一个时隙工作(即接收时不发射,发射时不接收)。因此后期新型手机把接收通路的两开关去掉,只留两个发射转换开关;接收切换任务交由高放管完成。封装射频收发IC定制
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