但对于现代通信领域而言,基带信号通常都是指经过数字调制的,频谱中心点在0Hz的信号。而且没有明确的概念表明基带必须是模拟或者数字的,这完全看具体的实现机制。 言归正传,基带芯片可以认为是包括调制解调器,但不止于调制解调器,还包括信道编解码、信源编解码,以及一些信令处理。而射频芯片,则可看做是较简单的基带调制信号的上变频和下变频。 所谓调制,就是把需要传输的信号,通过一定的规则调制到载波上面让后通过无线收发器(RF Transceiver)发送出去的工程,解调就是相反的过程。射频收发IC的低杂散输出和高灵敏度,提高了无线通信的传输距离和质量。湖南原装射频收发IC制造
在这些标准制式的终端应用中,射频收发机往往和基带芯片一起出现,包括电源管理芯片,他们要么以行业内通称的“套片”形式出现,要么被集成到一颗芯片上。我们耳熟能详的高通、联发科、海思、展锐等平台公司通常都有自带的射频收发机芯片,但这些芯片都是平台公司自己使用,不会单独出售。但在基站领域,以及一些非标准制式的应用领域,往往需要用到单独的射频收发机。在单独的射频收发机领域,ADI和TI几乎占据了基站市场90%以上的份额,ADI公司在2013年左右推出的AD936X系列零中频架构SDR芯片成为经典之作,历经11年,依然生命力旺盛。湖南MCU射频收发IC工作原理射频收发IC结合多天线技术,实现多天线信号的接收和传输,提升通信的性能和覆盖范围。
射频收发芯片:射频电路中较主要的部分就是射频收发芯片。各种射频发射信号都起源于射频收发芯片,而各种射频接收信号也较终在射频收发芯片内部结束。所以射频收发芯片在整个射频电路中处于一定的主要地位。射频收发芯片的概念:射频收发芯片是射频收发信机的主要。由于消费电子产业的高速发展,现在射频电路都已经高度集成化了,很多单元电路都集成到IC芯片内部了。现在的无线通信产品基本都包含一颗或几颗射频收发IC芯片,无线电子产品的射频系统架构通常用射频收发芯片为主要,再搭配一些外部射频前端电路构成。有些集成度较高的射频收发芯片甚至包含功率放大器、射频开关、低噪声放大器;而在 5G移动通信手机射频收发芯片中还包括天线。
射频收发芯片各个部分的具体功能如下:滤波器:滤波器是射频前端中较重要的分立器件,使信号中特定频率成分通过而极大衰减其他频率成分,从而提高信号的抗干扰性及信噪比。目前在手机射频市场中主要采用声学滤波技术。根据制造工艺的不同,市面上的声学滤波器可分为声表面波滤波器(SAW)和体声波滤波器(BAW)两大类。其中SAW滤波器制作工艺简单,性价比高,主要应用于GHz以下的低频滤波,而BAW滤波器插损低,性能优良,可以适用于高频滤波,但工艺复杂,价格较高。专业射频收发IC适用于专业通信系统,如卫星通信等。
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。射频收发IC的低功耗特性使其在可穿戴设备和传感器中应用普遍。rfid射频收发IC工作原理
射频收发IC在无线通信中实现了数据的无线传输和应答,极大地提升了通信的效率和便利性。湖南原装射频收发IC制造
低功耗射频收发芯片在物联网(IoT)设备、智能家居、可穿戴设备等领域有着普遍的应用,能够明显降低功耗,延长设备的使用寿命。低功耗射频收发芯片在不同无线应用场景中的性能:评估低功耗射频收发芯片在不同无线应用场景中的性能表现需要综合考虑多个因素,包括功耗、接收灵敏度、调制精度、频率范围、支持的通信协议等。测试方法:测试方法的选择也至关重要。例如,WiFi射频接收性能的测试方法可以精确地测试出各项射频接收指标,并且是改进整机接收性能的基础。根据具体的芯片类型和应用场景选择合适的测试方法,以确保芯片性能和质量符合要求。湖南原装射频收发IC制造
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