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手机射频芯片发展必威体育精装版趋势及动向 ??? 今天的新一代蜂窝电话设计越来越复杂,需要提供多频段、多模式支持,具有蓝牙个人区域网络、GPS定位、WLAN等功能,而且超宽带和电视接收功能已经开始出现,此外像游戏、图像、音频和视频等应用在手机中也已非常普遍。   为适应消费者能够收发大容量数据文件的多媒体应用,射频芯片要提供更高的数据速率。因此,从GPRS转变到EDGE空中接口,使基于码分多址(TDMA)的系统具有更高的数据速率,成为发展趋势之一。   EDGE采用8-PSK调制技术,并可提供双倍的比特数,从而使数据速率高于其它任何基于TDMA的标准。如果电信运营商已建立了GSM网络,则部署这种空中接口标准的成本会非常低廉。   由于手机上的射频芯片占到整个线路板面积的30%~40%,蓝牙、GPS和WLAN等新功能的增加还会进一步增加占用空间。   收发器采用低成本塑料封装模块技术,为提高集成度并降低整体占位面积,在收发器封装中集成无源及有源组件和SAW滤波器,成为发展趋势之二。相机、蓝牙、GPS及其它需要内部空间的手机高端功能的添加推动了这一趋势。随着半导体制造工艺的不断发展,新开发的数字CMOS射频架构使单片CMOS集成变得更有吸引力。   趋势之三是针对美国/欧洲/亚洲(US Cellular、E-GSM、DCS、PCS)的四频带手机的开发。   随着2.5G和3G手机逐步取代2G,RF收发器、功率放大器、前端开关和双工器这类集成型器件将日益增多。   RFMD公司推出一种用于GSM手机的四频集成型功率放大器模块,它把一个功率放大器、一个天线开关、一个谐波滤波器和一个控制IC结合在一起。今年年初又推出四频手机用新型高集成度发送模块。 ??? RF Micro Device公司开发了用于四频带GSM/GPRS手机的高集成度发送模块(TxM)RF3177。RF3177发送模块包含从功率放大器(PA)到手机天线的所有发送器功能,包括四频带PA、集成的功率控制、具有四个独立接收端的pHEMT天线开关功能,以及所有相关的滤波、双工及控制功能。 ???? RF3177器件主要用作GSM 850、EGSM 900、DCS及PCS手持式数字蜂窝设备中的最终发送链。集成的功率控制功能无需耦合器、检测器二极管、功率控制ASIC及其他功率控制电路,同时为手机制造商提供了众多关键优势,如减少了组件数,提高了生产合格率,简化了手机校准,缩短了上市时间。天线开关功能是由pHEMT开关执行的。   另外,开发UMTS手机和芯片组以及在射频电路和基带间使用数字接口,也成为业界关注的发展方向。POLARIS TOTAL RADIO与POLARIS 2 TOTAL RADIO解决方案均在射频电路和基带间提供数字和模拟接口。 相关链接 PowerStar功率控制技术   RFMD是为手机市场提供功率放大器模块(PAM)的领先供应商,其产品包含了所有主要空中接口标准。其PAM技术的主要特点之一是PowerStar功率控制技术。通过在PAM内部提供这种功能,该技术使客户能够减少与PAM相关的成本和组件数。以前,该功能是由外部组件提供的。   在无线电芯片组方面,RFMD的POLARIS 2芯片组包括针对EDGE(8-PSK)应用的高级收发器和功率放大器,受到排名前六位的大多数手机供应商的关注。通过使用称为极化调制的方法,该产品为8-PSK提供了独特的调制器。这是在使用所需信号的数字预失真前,将信号通过功率放大器的方式来计算失真而得以实现的。该系统的优势是能够在发送器中为8-PSK调制提供最低的功耗,同时最大程度地提高功率放大器功能的效率。   此外,RFMD的POLARIS芯片组还为GPRS应用提供了高度集成的全面无线电解决方案。Polaris还为GMSK信号提供了独特的数字调制器,其基于N分数的调制器提供了更低的功耗。 POLARIS的其它特性包括数字基带接口的使用、集成的通道滤波器以及卓越的接收灵敏度。(资料来源:中国电子报) ? 广晟微电子公司多模手机射频收发芯片采用零中频技术,取消了早期射频收发芯片系统采用的与中频有关的变频电路、中频放大电路、SAW滤波器、中频压控振荡器等复杂又昂贵的模块,使芯片的结构变得简单,功耗与成本大大地降低。为了满足WCDMA和GSM性能指标和低功耗的双重要求,该芯片采用先进的0.18μm锗化硅(SiGe)BiCMOS或RF CMOS技术。该多模手机射频收发芯片内置有DC OFFSET校准电路、I/Q偏差校准和修正功能、可调带宽的巴特沃斯(Butterworth)滤波器、VCO和PLL,并配置有完整的通用基带接口,且支持全数字化的接收和发射控制。此外还内置多级功率节省控制电路,整个芯片待机时仅消耗10μA电流,采用3线数据

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