本文所提出的概念基于的是一个完全可配置的接收机,该接收机可以适用于主要的一些调制制式,并具有多路宽带低噪声放大器(LAN)输入,允许直接连接到多达3个接收频段的滤波器上,能够实现到侦听模式的无缝转换,而无需增添额外的接收机链路。该设计还允许下行链路在接收机单独工作的同时继续其自身广播信道的发射。家庭基站具有独特的特性,它们是安装在终端用户家庭中的、必须能够与现有无线基础设施无缝连接的无线基础设备。一旦通电后,家庭基站必须能够根据其周边的宏蜂窝环境进行自配置。因此,它必须能够侦听其自己的宏蜂窝网络以及可能出现的其他频率以及调制制式。搭载高性能射频收发IC的无线模块具有快速、稳定的通信能力,适用于远程监控和智能家居。无线射频收发IC供应商
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。无线射频收发IC供应商遥控器射频收发IC支持普遍的遥控设备,例如电视、空调、车载设备等。
RFIC的用例和优势:无线通信和连接:RFIC普遍应用于手机、物联网(IoT)设备、家用电器等领域的无线通信。支持RFIC的设备已成为日常生活中不可或缺的一部分。紧凑型集成、电源管理和高速数据传输是其较大的优势所在。汽车雷达系统:RFIC可用于汽车雷达系统,如防撞、自适应巡航控制和泊车辅助等应用。凭借紧凑的尺寸,它可以轻松地被安装到汽车上,从而提高安全性。无线传感器网络:RFIC可用于环境监测、智慧农业和工业自动化等应用的无线传感器网络。传感器节点之间的无线连接消除了对于大量布线和基础设施的需求。
测试和验证:天线的性能需要进行严格的测试和验证,以确保其符合设计要求。测试过程包括天线的方向图测试、增益测试、带宽测试、阻抗匹配测试等。这些测试需要使用专业的测试设备和仪器,并且测试过程非常复杂,需要耗费大量的时间和精力。技术护城河方面:专业技术保护:一些先进的天线厂商在天线设计、制造工艺等方面拥有大量的专业技术技术,这些专业技术技术构成了一定的技术护城河。其他厂商如果想要进入该领域,需要绕过这些专业技术技术,或者获得专业技术授权,这增加了进入的难度和成本。随着5G技术的推进,射频收发IC的技术也在不断升级,支持更高频段的信号传输。
随着从4G到5G的发展,在需要向下兼容以往的通信制式的同时,5G技术使得射频前端需要支持的频段数量大幅增加,需要的组件数量也增加。射频芯片能够实现无线信号的发送、接收、放大、滤波、解调等功能,可普遍应用于手机、电视、路由器、雷达系统、汽车中。按照产品类别分,射频芯片应用领域基本可分为三大类:移动智能终端设备领域、WiFi领域、汽车电子和智慧医疗等领域。随着电子管的发明和晶体管的诞生,射频收发机的设计和应用得到了极大的拓展。1918年左右,埃德温·霍华德·阿姆斯特朗(Edwin Howard Armstrong)发明了超外差接收机架构(Super-Heterodyne),成为后来射频收发机设计的重要基石。射频收发IC通过降低功耗和优化通信协议,实现了节能和环保的目标。湖北MS1636射频收发IC批发价格
IC的集成度高,可以在有限的空间内实现更多功能,节省设备体积。无线射频收发IC供应商
如果限制该系统只能使用一个单接收机通道来实现,则在接收机主通道上还需要增加一个开关,如图1所示,这将对接收性能带来如下一些不利影响:开关的插入损耗将使接收灵敏度降低(大约0.5dB);发射链路和接收链路之间的双工隔离度指标要求大于45dB,因此开关的隔离度决定着发射链路和接收链路之间的隔离度(约为2*20dB=40dB);而这些问题都是无法克服的,因为任何元器件的增添都将会增加成本和复杂度。通过在收发器IC中采用额外的接收机通道输入,从而可以使下行侦听通道能够与接收机主通道保持分离,因而消除了已知的风险,并减少了元器件数量。无线射频收发IC供应商
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