最详细解读射频芯片

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射频芯片行业分析报告

射频芯片行业分析报告

射频芯片行业分析报告射频芯片行业分析报告一、定义射频芯片是一种用于无线通信系统的芯片,其主要功能是在电子设备中完成无线通信信号的发送与接收。

二、分类特点射频芯片按应用领域可分为手机、通信网络、无线电、卫星、广播电视、安防监控等多个领域。

其特点是在高频率、高速度、高要求的环境下,完成信号的传输和处理。

三、产业链射频芯片的产业链包括芯片设计、制造、封装测试、系统集成等环节。

四、发展历程射频芯片行业在20世纪90年代开始发展,起初主要应用于手机通讯领域。

随着移动互联网的普及和5G技术的到来,射频芯片行业得到了快速发展和壮大。

目前,射频芯片领域已经成为半导体行业中的一个主要细分领域之一。

五、行业政策文件我国对射频芯片行业的支持政策主要包括鼓励创新、加强标准制定、扶持产业发展等方面。

例如《中国集成电路产业发展推进计划(2016-2020年)》提到,将加强射频芯片、功率器件、MEMS加速度计、压力传感器等特色产业的扶持力度。

六、经济环境射频芯片切入的市场广阔,其产业规模已超过百亿美元,国内市场规模已超过300亿元人民币,未来还有持续增长的空间。

七、社会环境无线通讯技术已经深入到人们的生活中,随着5G技术的发展,射频芯片的应用场景将进一步拓展,提高人们的生产效率和生活品质。

八、技术环境射频芯片的技术水平越来越高,单芯片集成度越来越高、功耗越来越低,同时也包含了众多的新技术,例如数字射频技术、毫米波技术等,这些新技术的应用将进一步提高射频芯片的性能和应用范围。

九、发展驱动因素射频芯片行业的快速发展主要得益于以下因素:移动互联网的普及、5G技术的到来、半导体技术的快速进步、物联网的普及,以及人们对物联网和智能家居等新型应用的需求不断增加等。

十、行业现状目前,射频芯片行业中主要的企业有高通、英特尔、博通、美光、三星、华为海思、联发科等。

其中,高通、英特尔、博通等企业的市场份额较大。

十一、行业痛点射频芯片行业中的痛点主要包括市场竞争激烈、行业集中度较低、技术壁垒较高、行业标准缺乏、生产效率低下等。

射频发射芯片

射频发射芯片

射频发射芯片射频发射芯片是一种能够把电信号转化为无线电频率信号并进行传输的微电子器件。

它通常由射频发射电路和调制电路两部分组成。

射频发射电路是射频发射芯片的核心部分,它负责将待传输的电信号转化为无线电频率信号并进行放大。

射频发射电路通常由振荡器、功率放大器和天线接口等组成。

振荡器是射频发射电路的第一部分,它负责产生稳定的无线电频率信号。

常见的振荡器包括LC谐振电路、压控振荡器(VCO)等。

振荡器产生的频率信号将会经过放大器放大后,输出到天线接口。

功率放大器是射频发射电路的第二部分,它负责放大振荡器产生的频率信号。

功率放大器通常采用晶体管、功率放大模块等进行放大,使得信号能够达到足够的强度。

天线接口是射频发射电路的最后一部分,它负责将放大后的无线电频率信号输出到天线。

天线接口通常采用匹配网络来调整输出阻抗,以确保信号能够最大程度地传输到外部环境。

调制电路是射频发射芯片的另一部分,它负责对待传输的电信号进行调制处理。

根据不同的应用领域,调制电路可以分为调幅、调频和调相等不同的调制方式。

调幅是一种常见的调制方式,它通过改变信号的幅度来传输信息。

调幅电路通常由调制电容、调制电阻等组成,可以将待传输的电信号和振荡器产生的频率信号进行叠加,形成调幅信号。

调频是一种将待传输的电信号转化为频率变化的信号进行传输的调制方式。

调频电路通常由电容、电感等组成,可以通过改变电信号与振荡器产生的频率信号的相位差来实现频率变化。

调相是一种通过改变信号的相位来传输信息的调制方式。

调相电路通常由相移器、相位比较器等组成,可以将待传输的电信号和振荡器产生的频率信号进行相位叠加,形成调相信号。

射频发射芯片的应用十分广泛,包括无线通信、遥控、卫星通信、雷达等领域。

它的研究和应用对于现代无线通信技术的发展具有重要意义,也为人们的生活带来了便利。

板级射频和射频ic

板级射频和射频ic

板级射频和射频ic板级射频(RF)和射频IC(RFIC)是射频系统中关键的组成部分。

它们在无线通信、雷达、卫星通信、广播和电视等领域起着重要作用。

板级射频和射频IC的发展对现代通信技术的进步发挥了至关重要的作用。

下面将从板级射频和射频IC的定义、应用和发展趋势等方面进行介绍。

首先,板级射频是指在电路板或系统级别上设计和实现的射频功能。

它包括了射频前端电路、混频器、放大器、滤波器、匹配网络等。

板级射频的设计需要考虑电路元件的特性参数、功耗、噪声等因素,并与其他模块进行良好的集成。

通过合理的设计,可以实现高频率、低功耗、低噪声的射频电路。

射频IC是指集成了射频功能的芯片。

它通过集成多个射频电路元件,如放大器、调制器、解调器、滤波器等,将射频功能集成到一个芯片中。

射频IC的设计需要考虑电路布局、线宽、功耗和散热等因素。

通过射频IC的集成,可以大大简化系统设计,提高性能和可靠性。

板级射频和射频IC在无线通信、雷达、卫星通信、广播和电视等领域有广泛的应用。

在无线通信中,板级射频和射频IC用于移动通信设备、基站、无线局域网等。

它们通过调制和解调信号、放大和滤波信号等功能,实现无线通信的稳定和可靠。

在雷达系统中,板级射频和射频IC用于发射和接收雷达信号,实现目标探测和跟踪。

在卫星通信中,它们用于卫星发射和接收信号,实现地球与卫星之间的通信。

在广播和电视领域,它们用于音频和视频信号的传输和接收。

随着通信技术的不断发展,板级射频和射频IC也在不断进步和发展。

未来的发展趋势包括以下几个方面:1. 高频率和宽带:随着通信频率的增加,板级射频和射频IC需要支持更高的频率和更宽的带宽。

这需要提高集成电路的工艺、设计技术和射频器件的性能。

2. 低功耗和高效率:为了满足电池供电设备的需求,板级射频和射频IC需要降低功耗并提高能量利用效率。

这可以通过优化电路设计、采用低功耗工艺和深度休眠技术实现。

3. 小型化和集成度提高:随着电子设备的小型化趋势,板级射频和射频IC需要更小的尺寸和更高的集成度。

5g射频芯片

5g射频芯片

5g射频芯片5G射频芯片是用于5G通信技术的无线射频芯片。

5G是第五代移动通信技术,具有高速率、低延迟和大容量等优点,能够支持更多的设备和应用场景。

而射频芯片则扮演着连接器件电路和天线之间的桥梁作用,是实现无线通信的关键。

5G射频芯片的主要特点有以下几个方面:1. 高频宽带:5G通信系统将采用更高的射频频段,需要更高的工作频率和更宽的带宽。

因此,5G射频芯片需要具备较高的工作频率范围和较大的带宽能力,以满足高速数据传输的需求。

2. 低功耗高效率:5G通信系统要求射频芯片具备低功耗、高效率的特点,以延长终端设备的续航时间。

射频芯片需要采用更先进的功率管理技术,降低功耗并提高功率转换效率,以满足终端设备的电力需求。

3. 多通道支持:5G通信系统需要支持多种频段和频率范围的通信,射频芯片需要具备多通道的支持能力,能够同时处理多个通信频段的信号。

这样可以提高通信系统的灵活性和可靠性,同时兼容不同的运营商和不同国家的通信标准。

4. 抗干扰能力:5G通信系统会受到各种干扰源的影响,射频芯片需要具备较高的抗干扰能力,以提高通信系统的稳定性和可靠性。

射频芯片需要采用先进的数字信号处理和干扰抑制算法,降低干扰信号对通信质量的影响。

5. 高集成度:5G射频芯片需要具备高度集成的特点,以满足终端设备小型化和高集成度的要求。

射频芯片需要集成尽可能多的功能模块,如功率放大器、滤波器、混频器等,以减小射频电路的体积和功耗。

6. 支持多模式多频段:5G通信系统将同时支持多种通信标准和多个频段,射频芯片需要兼容多种通信模式和频段的要求。

射频芯片需要具备灵活的工作模式切换能力,能够根据信号需求自动切换不同的工作模式。

总之,5G射频芯片是实现5G通信的关键技术之一,具备高频宽带、低功耗高效率、多通道支持、抗干扰能力、高集成度和支持多模式多频段等特点。

5G射频芯片的发展将推动5G 通信技术的快速发展,带来更快速、更稳定的无线通信体验。

射频芯片简介介绍

射频芯片简介介绍

在传感器和执行器中,射频芯片可以用 于采集和处理信号,实现远程控制和智
能化管理。
在工业机器人中,射频芯片可以用于控 制机器人的运动轨迹、速度、姿态等功 能,实现高精度和高效率的自动化生产

04
射频芯片的市场分析
市场规模与增长趋势
01
射频芯片市场规模不断扩大,预 计未来将继续保持快速增长。
02
增长趋势受到多种因素的影响, 包括技术进步、下游应用领域的 发展等。
作用
射频芯片主要用于无线通信系统中,负责将低频信号转换为高频信号(上变频 )或从高频信号中提取低频信号(下变频),以及进行信号的放大和滤波等处 理。
射频芯片的主要技术指标
工作频率
射频芯片的工作频率决定 了其适用于哪些通信系统 。不同的通信系统需要不 同的工作频率,如Wi-Fi 、蓝牙、4G、5G等。
02
射频芯片的工作原理
射频信号的产生
振荡器
射频芯片中的振荡器产生高频振 荡信号,通常由晶体管、LC振荡 电路或分布参数振荡器等组成。
频率合成器
为了获得具有稳定频率的振荡信 号,射频芯片中通常包含频率合 成器,它可以将低频信号逐步转 化为高频信号。
射频信号的放大
前置放大器
对信号进行初步放大,提高信号强度 。
先进封装技术的采用
采用先进的封装技术,将多个芯片集成在一个封装内,实现更高的 性能和更低的功耗。
ห้องสมุดไป่ตู้
高性能与低功耗的平衡
高性能的需求
随着通信技术的发展,射频芯片 需要具备更高的性能,以满足更 高的数据传输速率和更远的传输
距离的需求。
低功耗的挑战
由于射频芯片的功耗较高,因此 需要采用低功耗设计和技术,以

射频功率放大器芯片

射频功率放大器芯片

射频功率放大器芯片射频功率放大器(RF power amplifier)是一种用于放大射频信号的电子设备,广泛应用于无线通信系统、雷达系统、卫星通信系统、广播电视系统等领域。

它的主要作用是将输入的低功率射频信号放大到足够大的功率,以便能够远距离传输或驱动其他设备。

射频功率放大器芯片是射频功率放大器的核心元件,其主要功能是将输入的低功率射频信号放大到更高的功率。

射频功率放大器芯片通常由半导体材料制成,最常见的是使用金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)或互补金属氧化物半导体(CMOS)技术。

射频功率放大器芯片通常具有以下特点:1. 宽带特性:射频功率放大器芯片能够在很宽的频段内进行工作,从几十兆赫兹到几千兆赫兹不等,能够适应不同的工作频段和应用需求。

2. 高功率增益:射频功率放大器芯片能够将输入信号的功率放大到较高的水平,通常能够提供几瓦到几十瓦的输出功率。

高功率增益可以确保信号的传输距离更远,同时也能够驱动各种外部设备。

3. 高效能率:射频功率放大器芯片通常能够实现较高的功率放大效率,能够将输入的电能有效地转化为输出的射频功率,减少能量的浪费,并减少热量的产生。

4. 低噪声:射频功率放大器芯片通常具有较低的噪声指标,能够保证输出信号的清晰度和稳定性,提高接收信号的质量。

5. 兼容性:射频功率放大器芯片通常具有较高的兼容性,能够适应不同的工作环境和系统要求,同时还能够与其他射频设备和控制电路进行连接和集成。

射频功率放大器芯片在无线通信系统中起着至关重要的作用。

它能够增强信号的强度和传输距离,保证信号的可靠传输,提高通信质量。

同时,射频功率放大器芯片还能够用于雷达系统中的信号增强、卫星通信系统中的信号放大、广播电视系统中的信号驱动等各种应用领域。

总之,射频功率放大器芯片是无线通信系统中至关重要的核心元件,它能够将输入的射频信号放大到足够大的功率,实现信号的长距离传输和驱动其他设备。

随着无线通信技术的发展和应用需求的增加,射频功率放大器芯片将会继续发展和创新,为无线通信领域的进一步发展做出重要贡献。

射频与芯片

射频与芯片射频技术(Radio Frequency, RF)是指在无线通信、雷达、导航、遥控等方面,利用射频信号进行信息传输和处理的技术。

而芯片(Chip)则是指在微电子技术的基础上,将多个电子元器件、电路和功能模块集成到一个芯片上,用来实现复杂的功能。

射频与芯片技术的结合,可以实现无线通信、无线传感、无线控制等领域的应用。

射频技术的主要特点是信号在空间中传递,具有很好的穿透能力和广播能力。

而芯片技术则具有高度集成、体积小、功耗低等优势。

射频芯片的应用非常广泛,可以用于无线通信系统中的收发模块、天线调节、频率合成、功率放大等功能。

例如,手机中的无线通信模块、无线传感网络中的传感器节点等都使用了射频芯片。

射频芯片的设计与制造需要考虑多个方面的因素。

首先是频率范围的选择,不同的应用领域需要的频率范围不同,因此芯片的设计需要根据具体的需求进行。

其次是功耗的控制,射频芯片的功耗直接影响到设备的续航时间,因此需要合理设计功耗控制策略。

此外,还需要考虑芯片的集成度、电路布局、阻抗匹配等因素,以确保芯片的性能和稳定性。

射频芯片的制造过程一般包括晶圆制备、工艺加工、器件封装等步骤。

其中,晶圆制备是将半导体材料制备成一块圆形的硅片,然后通过光刻、薄膜沉积、离子注入等工艺加工步骤,将电子元器件和电路结构制作在芯片上。

最后,完成芯片制造后,还需要进行测试和封装,以确保芯片能够正常工作并方便使用。

射频与芯片技术的应用非常广泛。

在无线通信方面,射频芯片用于手机、无线路由器、无线传感器网络等设备中,实现无线信号的收发和处理。

在雷达、导航等领域,射频芯片用于天线驱动、信号处理等功能。

此外,射频芯片还可以应用于物联网、智能家居、工业自动化等领域,实现远程监测、无线控制等功能。

随着无线技术的不断发展,射频与芯片技术的应用前景将会更加广阔。

总之,射频与芯片技术是当今无线通信和无线控制领域的重要技术。

射频技术的特点和芯片技术的优势相结合,可以实现高集成度、低功耗的无线设备。

5g基站 射频芯片和基带芯片

5G基站:射频芯片和基带芯片1. 5G基站简介5G(第五代移动通信技术)是目前最新的无线通信技术,具有更高的传输速度、更低的延迟和更大的连接密度。

5G基站是实现5G网络覆盖和通信的关键设备,由多个组件组成,其中包括射频芯片和基带芯片。

2. 射频芯片射频(Radio Frequency)芯片是用于处理无线电信号的集成电路。

在5G基站中,射频芯片负责将数字信号转换为无线电信号,并进行调制、放大和滤波等处理。

它起到了连接数字处理部分和天线之间的桥梁作用。

2.1 射频芯片的功能射频芯片在5G基站中具有以下主要功能:•调制解调:将数字信号转换为模拟无线电信号,并将接收到的模拟无线电信号转换为数字信号。

•放大器:增加输出功率,以便信号能够传输到更远的距离。

•滤波器:去除不需要的频率成分,保证传输质量。

•复用器/解复用器:将多个信号合并到一个信道中,或将一个信号分割成多个信道。

•频率合成器:产生特定频率的无线电信号。

2.2 射频芯片的技术要求射频芯片在5G基站中需要满足以下技术要求:•宽带性能:能够支持5G频段的宽带传输。

•高线性度:能够处理高功率的输入信号,同时保持较低的非线性失真。

•低噪声系数:在接收端需要具备较低的噪声系数,以提高接收灵敏度。

•高集成度:为了减小尺寸和功耗,射频芯片需要具备高集成度,集成多个功能模块。

•低功耗:为了提高基站的能效,射频芯片需要具备低功耗特性。

3. 基带芯片基带(Baseband)芯片是用于处理数字信号的集成电路。

在5G基站中,基带芯片负责对数字信号进行解调、解码、调度和编码等处理。

它是实现5G通信关键功能的核心部件之一。

3.1 基带芯片的功能基带芯片在5G基站中具有以下主要功能:•解调:将接收到的无线电信号转换为数字信号。

•解码:将数字信号转换为可识别的数据。

•调度:根据网络需求和资源状况,对数据进行调度分配,以提高网络效率。

•编码:对要发送的数据进行编码,以提高数据传输的可靠性和安全性。

射频芯片的原理和作用

射频芯片的原理和作用
射频芯片(RF芯片)是一种专门用于处理射频信号的集成电路。

其原理是基于射频电子学理论,通过集成多种射频功能模块,如放大器、混频器、滤波器、调制解调器等,实现对射频信号的处理和转换。

射频芯片的主要作用是在无线通信系统中将数字信号转换为相应的射频信号,或将射频信号转换为数字信号。

具体作用包括:
1. 放大射频信号:射频芯片中的放大器模块可以增强输入的微弱射频信号的幅度,以增强信号的可靠性和传输距离。

2. 混频转换:射频芯片中的混频器模块能够将一个射频信号与局部振荡器产生的射频信号相混合,得到经过频率转换的中频信号。

3. 解调调制:射频芯片中的解调调制模块可以将射频信号解调为基带信号,或将基带信号调制为射频信号,实现信号的传输和处理。

4. 频率选择:射频芯片中的滤波器模块可以实现对不同频率信号的选择和滤除,用于信号的分离和抑制干扰。

5. 射频功率放大和控制:射频芯片中的功率放大器模块可以调整射频信号的功率级别,以满足不同通信距离和功率要求。

总之,射频芯片的原理和作用是将数字信号转换为射频信号或者将射频信号转换为数字信号,并通过一系列射频功能模块来处理和增强信号,从而实现无线通信系统的正常运行。

rf射频芯片

rf射频芯片RF射频芯片是一种能够接收和发送无线信号的芯片,广泛应用于各种无线通信设备中。

它是无线通信系统中的重要组成部分,起到了连接各个无线设备的桥梁作用。

下面就RF射频芯片的基本原理、应用领域和未来发展进行详细介绍。

首先,RF射频芯片的基本原理是利用射频电路实现对无线信号的接收和发送。

它包括射频前端、射频信号处理和数字处理部分。

在接收信号时,射频前端将接收到的无线信号进行放大、滤波和混频等处理,然后将处理过的信号传递给射频信号处理部分进行进一步处理和解调。

同样,在发送信号时,数字处理部分将要发送的数字信号经过编码和调制等处理,然后通过射频信号处理部分进行混频、放大和滤波等处理,最终输出到天线上。

RF射频芯片具有广泛的应用领域。

首先,它广泛应用于无线通信设备中,如手机、无线局域网、蓝牙设备等。

在手机中,RF射频芯片负责将无线信号转换为电信号,并进行射频信号处理和数字信号处理,然后将处理后的信号发送到天线上进行无线传输。

此外,RF射频芯片还应用于物联网设备、雷达系统、卫星通信等领域,提供可靠的无线通信功能。

随着科技的不断进步,RF射频芯片也在不断发展。

未来,RF射频芯片将更加小型化、低功耗化和高性能化。

射频前端将采用多工艺节点和集成度提高,实现更高的功率放大和增益控制。

射频信号处理部分将采用更高的采样率和更大的动态范围,以适应复杂的通信环境。

数字处理部分将采用更高的处理速度和更低的功耗,以满足多种无线通信标准的要求。

总之,RF射频芯片是一种能够接收和发送无线信号的芯片,广泛应用于无线通信设备中。

它的基本原理是利用射频电路实现对无线信号的处理和转换。

RF射频芯片在无线通信、物联网和卫星通信等领域具有重要应用,未来它将继续发展,实现更小型化、低功耗化和高性能化的目标。

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最详细解读射频芯片传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。

射频部分:一般是信息发送和接收的部分;基带部分:一般是信息处理的部分;电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要;外设:一般包括LCD,键盘,机壳等;软件:一般包括系统、驱动、中间件、应用。

在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。

射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。

那么射频芯片和基带芯片是什么关系?1. 射频芯片和基带芯片的关系先讲一下历史,射频(Radio Frenquency)和基带(Base Band)皆来自英文直译。

其中射频最早的应用就是Radio——无线广播(FM/AM),迄今为止这仍是射频技术乃至无线电领域最经典的应用。

基带则是band中心点在0Hz的信号,所以基带就是最基础的信号。

有人也把基带叫做“未调制信号”,曾经这个概念是对的,例如AM为调制信号(无需调制,接收后即可通过发声元器件读取内容)。

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,则可看做是最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。

2.工作原理与电路分析射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围在300KHz~300GHz之间。

每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。

高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。

射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。

射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形,并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件,它包括功率放大器、低噪声放大器和天线开关。

射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分。

射频电路方框图3. 接收电路的结构和工作原理接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。

该电路掌握重点:1、接收电路结构;2、各元件的功能与作用;3、接收信号流程。

1. 电路结构接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。

早期手机有一级、二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。

接收电路方框图2. 各元件的功能与作用1) 手机天线:结构:(如下图)由手机天线分外置和内置天线两种;由天线座、螺线管、塑料封套组成。

作用:a) 接收时把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号。

b) 发射时把功放放大后的交流电流转化为电磁波信号。

2) 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:a) 完成接收和发射切换;b) 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。

3) 滤波器:结构:手机中有高频滤波器、中频滤波器。

作用:滤除其他无用信号,得到纯正接收信号。

后期新型手机都为零中频手机;因此,手机中再没有中频滤波器。

4) 高放管(高频放大管、低噪声放大器):结构:手机中高放管有两个:900M高放管、1800M高放管。

都是三极管共发射极放大电路;后期新型手机把高放管集成在中频内部。

高频放大管供电图作用:a) 对天线感应到微弱电流进行放大,满足后级电路对信号幅度的需求。

b) 完成900M/1800M接收信号切换。

原理:a) 供电:900M/1800M两个高放管的基极偏压共用一路,由中频同时路提供;而两管的集电极的偏压由中频CPU根据手机的接收状态命令中频分两路送出;其目的完成900M/1800M接收信号切换。

b) 原理:经过滤波器滤除其他杂波得到纯正935M-960M的接收信号由电容器耦合后送入相应的高放管放大后经电容器耦合送入中频进行后一级处理。

5) 中频(射频接囗、射频信号处理器):结构:由接收解调器、发射调制器、发射鉴相器等电路组成;新型手机还把高放管、频率合成、26M振荡及分频电路也集成在内部(如下图)。

作用:a) 内部高放管把天线感应到微弱电流进行放大;b) 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;c) 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;d) 结合13M/26M晶体产生13M时钟(参考时钟电路);e) 根据CPU送来参考信号,产生符合手机工作信道的本振信号。

3. 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,得到纯正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。

4.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:(1) 电路结构;(2) 各元件的功能与作用;(3) 发射信号流程。

1. 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。

(如下图)发射电路方框图2. 各元件的功能与作用1) 发射调制器:结构:发射调制器在中频内部,相当于宽带网络中的MOD。

作用:发射时把逻辑电路处理过的发射基带信息(TXI-P;TXI-N;TXQ-P;TXQ-N)与本振信号调制成发射中频。

2) 发射压控振荡器(TX-VCO):结构:发射压控振荡器是由电压控制输出频率的电容三点式振荡电路;在生产制造时集成为一小电路板上,引出五个脚:供电脚、接地脚、输出脚、控制脚、900M/1800M频段切换脚。

当有合适工作电压后便振荡产生相应频率信号。

作用:把中频内调制器调制成的发射中频信号转为基站能接收的890M-915M(GSM)的频率信号。

原理:众所周知,基站只能接收890M-915M(GSM)的频率信号,而中频调制器调制的中频信号(如三星发射中频信号135M)基站不能接收的,因此,要用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M-915M(GSM)的频率信号。

当发射时,电源部分送出3VTX电压使TX-VCO工作,产生890M-915M(GSM)的频率信号分两路走:a) 取样送回中频内部,与本振信号混频产生一个与发射中频相等的发射鉴频信号,送入鉴相器中与发射中频进行较;若TX-VCO振荡出频率不符合手机的工作信道,则鉴相器会产生1-4V跳变电压(带有交流发射信息的直流电压)去控制TX-VCO内部变容二极管的电容量,达到调整频率准确性目的。

b) 送入功放经放大后由天线转为电磁波辐射出去。

从上看出:由TX-VCO产生频率到取样送回中频内部,再产生电压去控制TX-VCO 工作;刚好形成一个闭合环路,且是控制频率相位的,因此该电路也称发射锁相环电路。

3) 功率放大器(功放):结构:目前手机的功放为双频功放(900M功放和1800M功放集成一体),分黑胶功放和铁壳功放两种;不同型号功放不能互换。

作用:把TX-VCO振荡出频率信号放大,获得足够功率电流,经天线转化为电磁波辐射出去。

值得注意:功放放大的是发射频率信号的幅值,不能放大他的频率。

功率放大器的工作条件:a) 工作电压(VCC):手机功放供电由电池直接提供(3.6V);b) 接地端(GND):使电流形成回路;c) 双频功换信号(BANDSEL):控制功放工作于900M或工作于1800M;d) 功率控制信号(PAC):控制功放的放大量(工作电流);e) 输入信号(IN);输出信号(OUT)。

4) 发射互感器:结构:两个线径和匝数相等的线圈相互靠近,利用互感原理组成。

作用:把功放发射功率电流取样送入功控。

原理:当发射时功放发射功率电流经过发射互感器时,在其次级感生与功率电流同样大小的电流,经检波(高频整流)后并送入功控。

5) 功率等级信号:所谓功率等级就是工程师们在手机编程时把接收信号分为八个等级,每个接收等级对应一级发射功率(如下表),手机在工作时,CPU根据接的信号强度来判断手机与基站距离远近,送出适当的发射等级信号,从而来决定功放的放大量(即接收强时,发射就弱)。

附功率等级表:6) 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。

原理: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(功控电压高,功放功率就大)。

3. 发射信号流程当发射时,逻辑电路处理过的发射基带信息(TXI-P;TXI-N;TXQ-P;TXQ-N),送入中频内部的发射调制器,与本振信号调制成发射中频。

而中频信号基站不能接收的,要用TX-VCO把发射中频信号频率上升为890M-915M(GSM)的频率信号基站才能接收。

当TX-VCO工作后,产生890M-915M(GSM)的频率信号分两路走:a) 一路取样送回中频内部,与本振信号混频产生一个与发射中频相等的发射鉴频信号,送入鉴相器中与发射中频进行较;若TX-VCO振荡出频率不符合手机的工作信道,则鉴相器会产生一个1-4V跳变电压去控制TX-VCO内部变容二极管的电容量,达到调整频率目的。

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