在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

智能手機進入全面屏時代又將如何克服射頻前端設計挑戰

iIeQ_mwrfnet ? 來源:未知 ? 作者:伍文輝 ? 2018-04-29 16:42 ? 次閱讀

智能手機進入全面屏時代未來幾代智能手機的目標是設計和構建具有吸引力的用戶體驗的下一代智能手機。 這些下一代設備必須能夠兼具有吸引力的外形和提供高性能連接的能力。射頻RF工程師面臨的挑戰是在不犧牲RF性能的情況下實現下一代智能手機的設計。 本文提供了克服這一挑戰的方法,特別是在全屏智能手機的情況下的射頻前端設計挑戰。

智能手機制造商正在推出具有邊緣到邊緣顯示屏和18:9寬高比屏幕的全新手機。外形尺寸因素是通過減少天線可用空間來實現的,但這會影響天線性能,可能會導致問題,包括更短的電池壽命,連接問題和更低的數據速率。整個射頻前端的Tx和Rx路徑需要提高性能,以補償天線影響并保持總輻射功率和Rx接收靈敏度的要求。

天線空間受限的問題

制造商正在轉向“全屏”設計,邊緣到邊緣的顯示屏幾乎占據整個手機面的智能手機。與此同時,媒體格式要求正在推動屏幕寬高比從16:9變為18:9。

這些更改減少了可用于天線的空間,天線必須位于屏幕占用的區域之外。天線面積縮小高達50%,屏幕頂部和底部的邊框從高度7-8毫米減少到3-4毫米(圖1a)。由于長寬比變化,手機也變得越來越窄(圖1b),因此天線必須更短。

圖1a,b。

圖1a,b。全屏設計縮小了天線可用的邊框區域。由于轉換為18:9寬高比,手機也變得更窄。

更少天線的更多天線

這個問題越來越嚴重,智能手機中天線的典型數量從2-4增加到4-6,甚至可能會更多,而天線可用空間在縮小(如所示圖2)。但是手機需要更多的天線,以使用多種方式來提供更高的數據速率,包括多頻帶載波聚合(CA,carrier aggregation ),4x4 LTE MIMO,Wi-Fi MIMO以及增加新的5G頻段。另外,隨著600 MHz頻段的增加,頻譜范圍在不斷擴大,高頻段的頻率在3GHz以上即將投入使用。

圖2.手機需要在更小的空間內容納更多的天線

圖2.全屏幕是更大問題的一部分:手機需要在更小的空間內容納更多的天線

天線性能影響

天線面積和長度的減小都會影響天線的性能。減小天線面積會大大降低天線效率(如圖3a所示)。天線的帶寬也會隨之降低,這使得特定頻段的效率優化變得更加困難(圖3b)。天線的影響可以顯著降低Tx和Rx的性能,導致電池壽命縮短,連接不良,工作范圍縮小以及數據速率降低等問題。

圖3a,b。

圖3a,b。減少天線面積會影響天線效率和帶寬。

克服挑戰

由于全屏設計,較低的天線效率和帶寬直接影響關鍵的發射和接收RF性能指標,如:總輻射功率(TRP,Total Radiated Power)和接收(Rx)靈敏度。補償這些影響需要在射頻前端(RFFE,RF front end)內的整個Tx和Rx通道中提高性能。

集成模塊是實現這些性能改進的關鍵,同時還可以在分配給射頻前端(RFFE,RF front end)的有限空間內繼續添加新的RF功能。將各個組件集成到模塊中可減少由板上匹配引起的信號損失。集成還有助于制造商簡化和加速手機的設計和開發。簡化的設計和改進的性能降低了不能滿足產品發布目標日期和違反運營商性能規定等的風險。

下面我們回顧一下工程師可以用來解決全屏幕挑戰的關鍵設計方法。

增加總輻射功率(TRP, Total Radiated Power )

為了增加TRP,有必要最大化Tx路徑中關鍵組件的性能(如圖4所示)。這些包括功率放大器(PA),濾波器和天線調諧器。

圖4. RF通路中影響TRP的組件模塊

圖4. RF通路中影響TRP的組件模塊。

先進的功率放大器增加輸出的線性功率和效率

提高PA輸出功率是提供更高總輻射功率(TRP, Total Radiated Power )的關鍵第一步。面臨的挑戰是增加功率放大器的輸出功率,同時保持線性,最大限度地減少電流消耗并避免散熱問題。

隨著業界采用新的Power Class 2(High Performance User Equipment,高性能用戶設備)標準,提高功率輸出變得更加重要。功率等級2規范將天線處的輸出功率翻倍至26 dBm,以克服高頻頻率下更大的電波傳播損耗。移動運營商開始使用Power Class 2來增加41頻段的覆蓋范圍。

需要先進的制造工藝和封裝技術才能實現功率放大器的更高功率輸出,線性度,效率和散熱性能等設計目標。 HBT5 GaAs工藝提供業界領先的線性功率輸出和功率附加效率(PAE,power added efficiency)。與早期的工藝相比,HBT5還提供了顯著提高的平均壽命改進,這允許在更高的電流密度下工作以增加功率放大器的增益和功率效率。先進的封裝加強了散熱性能,使用銅柱可有效地散發較輸出高功率水平下所產生的熱量。

Gen-5 RF Flex射頻前端模塊產品組合集成了功率放大器,低損耗開關和其他核心器件組件,有助于在全屏設計中提高LTE模式下的功率輸出。 RF Flex Gen-5 QM56022多頻段功率放大器模塊中包括高,中,低頻功率放大器以及后置功率放大器開關,可將LTE功率輸出增加1dB以上,有助于滿足運營商對功率等級2(Power Class 2); RF Flex Gen-5 QM57508發射模塊具有2G PA,低損耗開關和天線耦合器,在2G模式下可提供0.5到1dB更多的輸出功率。

改進的電源管理

電源管理組件可與兼容功率放大器配合使用,以最大限度地提高功率輸出,同時最大限度地降低電流消耗,包括QM56022在內的功率放大器與包絡跟蹤(ET,envelope tracking)解決方案兼容,該解決方案通過連續調整功率放大器電源電壓以跟蹤射頻發射信號的包絡來優化效率。對于平均功率跟蹤(APT,average power tracking)應用,另一種方法是使用升壓組件(voltage boost component),如 QM81050:當需要更高的輸出功率時,例如當用戶距離移動網絡基站較遠時,可以通過增加PA的電源電壓來增加PA的輸出功率。

濾波器

每年,工程師越來越依賴射頻濾波器來管理干擾,今天的手機支持多達40個頻段以及其他無線技術,如Wi-Fi和藍牙。低損耗濾波器(包括雙工器(duplexers)和多路復用器(multiplexers))對于降低PA后端的損耗至關重要,以幫助實現更高總輻射功率(TRP, Total Radiated Power )的設計目標。除了提供低插入損耗之外,濾波器還必須能夠承受住PA在全屏設計中所產生的更高功率。 BAW固態諧振器(SMR,solidly mounted resonator)濾波器針對高功率應用(包括功率等級2)進行設計和驗證。BAW SMR濾波器通過固體反射器堆疊來有效地實現散熱,提供更低的熱阻和更短的熱時間常數。

BAW濾波器在高于1.5 GHz的頻率上提供最大的優勢,并被用于許多更高頻率的LTE頻段。這使它們非常適合用于5G的新型高頻段和超高頻段的頻譜應用中。

天線調諧器(Antenna Tuners )

天線調諧對全屏設計產生巨大影響,好的天線調諧方案有助于提高電池壽命和數據速率。天線調諧通常能將TRP提高3 dB。這可以顯著提高手機電池的使用壽命,因為系統需要較少的電流來在天線處產生所需的功率。

隨著天線數量的不斷增加和可用空間的減少,天線調諧變得更加重要。智能手機可能使用多天線的天線調諧解決方案。天線調諧器在低頻段具有最大的優勢,因為低頻段傳輸受到全屏設計中減小的天線面積的影響最大,因此需求最大。

智能手機可以利用兩種方法進行天線調諧。孔徑調諧(Aperture tuning)(圖5)對于優化多頻段天線效率以及補償環境影響(如用戶的手位置)尤為重要。阻抗調諧(Impedance tuning)通過降低由于阻抗不匹配而在天線反射的功率來增加TRP。

圖5.阻抗和孔徑調諧

圖5.阻抗和孔徑調諧(Impedance and aperture tuning)。

提高Rx靈敏度

諸如天線調諧解決方案,低損耗濾波器和雙工器以及低噪聲放大器(LNA)等高性能RFFE(射頻前端)組件對于提高全屏設計中的Rx靈敏度同樣重要。它們一起可以將Rx靈敏度提高幾個dB,通過增加操作范圍和數據速率來補償縮小的天線尺寸所帶來的不利音箱,并改善用戶體驗。

天線共享

展望未來,天線共享正逐漸成為滿足全屏手機天線數量日益增加的重要手段。 天線共享使得單個天線可用于多種用途,從而減少了手機系統增加天線的需求,并有助于避免性能下降。 需要創新的射頻前端(RFFE,RF front end)解決方案來實現天線共享,并在射頻前端(RFFE,RF front end)的復雜性不斷增加時保持天線數量在可控范圍內。

總結

高性能射頻前端(RFFE,RF front end)解決方案對于彌補由于過渡到全屏手機和18:9屏幕長寬比所造成的天線影響至關重要。 整個Tx和Rx通道都需要提高性能,以保持TRP和Rx靈敏度,同時最大限度地降低功耗。包括高功率PA,低損耗濾波器和天線調諧器在內的相關的射頻前端(RFFE,RF front end)解決方案組合,可以幫助克服挑戰。

圖6、5G需要整合各種技術

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 智能手機
    +關注

    關注

    66

    文章

    18611

    瀏覽量

    183132
  • 前端設計
    +關注

    關注

    0

    文章

    21

    瀏覽量

    10159

原文標題:克服全屏智能手機的射頻前端設計挑戰

文章出處:【微信號:mwrfnet,微信公眾號:微波射頻網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    2025Q1中國手機市場:華為領跑 #智能手機 #消費電子 #晶揚電子 #華為

    智能手機
    jf_15747056
    發布于 :2025年04月27日 17:57:04

    前端的作用

    前端的作用 在智能手機中,“前端”一詞可以指代兩個不同的概念:手機前端開發和射頻
    的頭像 發表于 01-03 14:03 ?451次閱讀

    中國折疊智能手機市場增速放緩

    近日,根據知名市調機構Counterpoint Research的最新報告,自折疊智能手機市場誕生以來,中國市場經歷了顯著且快速的增長階段。這一新興領域憑借其獨特的形態設計和創新的用戶體驗,迅速
    的頭像 發表于 12-27 11:40 ?610次閱讀

    探索智能手機上的生成式AI

    今年是移動技術發展史上的重要一年,AI智能手機的出現讓我們對未來充滿了期待。每年,我都會準時排隊購買新發布的高端智能手機,一方面是因為我喜歡電子產品,另一方面則源于我對新科技的好奇。朋友們開玩笑
    的頭像 發表于 11-11 16:36 ?907次閱讀

    如何在智能手機系統中使用bq27505

    電子發燒友網站提供《如何在智能手機系統中使用bq27505.pdf》資料免費下載
    發表于 10-17 10:21 ?0次下載
    如何在<b class='flag-5'>智能手機</b>系統中使用bq27505

    Arm全面計算解決方案為所有智能手機用戶帶來娛樂體驗

    在過去一年售出的 12 億部智能手機中,有八億部是平價手機。這些設備涵蓋了入門級到中端的智能手機,堪稱是當今數字世界的中樞,代表著移動端生態系統的“心臟與靈魂”。
    的頭像 發表于 09-14 09:55 ?808次閱讀

    智能手機發熱問題面臨挑戰,如何解決?

    占總失效率的65-80%。智能手機發熱的問題越來越嚴重,手機發燙、卡頓和死機時有發生,嚴重時甚至會導致主板燒壞乃至爆炸。智能手機功耗主要來源于功率放大器、應用處理
    的頭像 發表于 08-08 08:10 ?2495次閱讀
    <b class='flag-5'>智能手機</b>發熱問題面臨<b class='flag-5'>挑戰</b>,如何解決?

    Tecno即將在印度市場發布兩款新折疊智能手機

     8月7日傳來最新資訊,傳音科技旗下的高端品牌Tecno即將在印度市場震撼發布兩款創新的折疊智能手機——Tecno Phantom V Fold 2與Tecno Phantom Flip 2。這兩款備受矚目的新機已順利取得BIS認證,預示著其正式亮相已
    的頭像 發表于 08-07 14:49 ?901次閱讀

    韓國智能手機OLED顯示市場失去榜首位置,中國崛起成新霸主

    據市場研究公司Sino Research的最新數據,韓國在智能手機有機發光二極管(OLED)顯示市場的霸主地位已發生顯著變化,中國憑借強勁的增長勢頭成功取而代之。2024年上半年,中國顯示公司
    的頭像 發表于 07-29 15:00 ?764次閱讀

    CYC8PROTO-063-BLE是否可以通過智能手機上的標準設置應用程序建立連接?

    你好,我是使用 BLE 的新手,正在使用 CYC8PROTO-063-BLE 板,我想知道是否可以通過智能手機(iOS 或 Android)上的標準設置應用程序建立連接。 到目前為止,我只能通過 AIROC 應用程序進行連接,但這對我正在構建的應用程序來說并不實用。 謝謝。
    發表于 07-23 08:20

    OLED技術在智能手機領域持續高漲

    7月18日最新行業資訊,權威市場調研機構DSCC在其最新發布的《高級智能手機顯示出貨量與技術趨勢報告》中揭示,OLED智能手機市場在2024年首季展現出了強勁的復蘇態勢,出貨量與營收較去年同期分別實現了50%與3%的顯著增長,
    的頭像 發表于 07-18 16:01 ?1081次閱讀

    OLED智能手機市場強勁增長,Q1出貨量飆升50%

    最新出爐的研究報告揭示了OLED屏幕智能手機市場的蓬勃生機。據權威研究機構DSCC的最新數據顯示,2024年第一季度,搭載OLED顯示智能手機出貨量實現了驚人的同比增長,增幅高達50%,這一數字不僅彰顯了OLED技術在
    的頭像 發表于 07-17 17:23 ?874次閱讀

    小米新一代智能手機智能工廠全面投產

    在科技日新月異的今天,小米再次以其前瞻性的布局和創新實力,引領智能制造的新紀元。7月8日,小米官方正式宣布,其新一代智能手機智能工廠全面投產,這座被譽為行業標桿的全數字化智能工廠,不僅
    的頭像 發表于 07-08 15:23 ?1020次閱讀

    IPX8防水測試機如何檢測智能手機

    在當下這個高科技飛速發展的時代智能手機已經成為我們日常生活中不可或缺的一部分。然而,隨著智能手機功能的不斷增多,防水性能也成為了消費者選擇產品時的重要考量因素。為了確保智能手機的防水
    的頭像 發表于 07-06 15:19 ?821次閱讀
    IPX8防水測試機如何檢測<b class='flag-5'>智能手機</b>

    Omdia:2024年,AMOLED在智能手機顯示面板市場的出貨量將超過TFT LCD

    智能手機顯示面板市場呈穩步增長的趨勢,其出貨量預計將超過TFT LCD。 2023年至2024年智能手機顯示面板出貨量和預測(按主要技術劃分) 隨著2023年第二季度新冠疫情防控措施全面
    的頭像 發表于 06-27 09:46 ?1056次閱讀
    Omdia:2024年,AMOLED在<b class='flag-5'>智能手機</b>顯示面板市場的出貨量將超過TFT LCD
    主站蜘蛛池模板: 轻点灬大ji巴太粗太长了h | 国产美女在线精品免费观看 | 爱搞逼综合 | 欧美在线视频二区 | 国产免费人人看大香伊 | 91视频精品 | 色鬼久久 | 日日夜夜爽 | 日本高清中文字幕在线观穿线视频 | www.婷婷| 色网址在线观看 | 免费一级欧美在线观看视频片 | 91精品啪国产在线观看免费牛牛 | wwwa级片| 亚洲精品国产自在久久出水 | 午夜视频1000部免费看 | 色多多视频在线观看免费大全 | 极品美女洗澡后露粉嫩木耳视频 | 色香欲综合成人免费视频 | 天堂网资源www | 久久精品视频99精品视频150 | 精品一区二区国语对白 | 国产美女精品一区二区三区 | www.91在线| 4455永久在线毛片观看 | 亚洲国产成+人+综合 | 午夜精品在线观看 | 狠狠操天天干 | 人人干天天干 | 欧美一级特黄aaaaaa在线看首页 | 国产handjob手交在线播放 | 一二三四日本视频社区 | 中国毛茸茸bbxx | 亚洲狠狠网站色噜噜 | 手机看片国产精品 | 天堂中文字幕 | 色偷偷97 | 亚洲天堂2013 | 日本全黄视频 | 午夜爽视频 | 日韩一区二区三区在线 |