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1、实用标准文案多模多频手机用射频模块2007十月全球手机用前端解决方案为满足世界范围内所有频段的应用,GSM/WCDMA手机用射频滤波器模块的集成度必须很高。爱普科斯现可提供基于LTCC技术的适用模块。 目前,WCDMA在世界范围内指定有九对不同的频段(参见表格)。并非所有频段已在全球范围内开通,其中一些频段目前仍在建设之中。比如,BandsIII和BandsVII最快也要等到2009年方可投入使用。为降低兼容GSM/UMTS的手机的复杂度和成本,目前的此类手机最多使用了三种WCDMA频段。 可能的组合取决于手机使用的地区。下列频段组合现已通过确认:·全球(I、II和V)·日本(I、
2、IX和VI)·欧洲(I、III和VIII)·美国(II、IV和V)WCDMA频段 频段上行链路[MHz]下行链路[MHz]地区 I 1920 –1980 2110 –2170欧洲、日本、韩国与中国 II 1850 –1910 1930 –1990北美,如GSM1900 III 1710 –1785 1805 –1880欧洲,如GSM1800 IV 1710 –1755 2110 –2155美国,Tx为BandIII的部分;Rx与BandI类似 V 824 – 849 869 – 894北美,如GSM850 VI 830 –
3、840 875 – 885日本,BandV的部分 VII 2500 –2570 2620 –2690全球 VIII 880 – 915 925 – 960欧洲,如GSM900 IX 1750 –1785 1845 –1880日本,BandIII的部分四频GSM与Band-IWCDMA前端 图1为GSM/WCDMA双模手机方块图。它采用了与单一频段WCDMA收发机相结合的四频GSM收发机。GSM单元接收部分包括一个前端模块:该模块含有一个开关及四个SAW滤波器,其中每个滤波器对应一个GSM频段。上述滤波器特别配有一个非对称输入——即以地为基准——和一个对称
4、输出,因而不再需要在GSM收发机前使用平衡-不平衡变换器(阻抗变换器)。平衡-不平衡变换器的使用,会产生额外的插入损耗。不过,如果非对称信号在SAW滤波器内部被转换为对称信号,就不会发生上述情况。 图1:五种频段用集成GSM∕WCDMA的架构精彩文档实用标准文案四频GSM及单频WCDMA手机用前端示意图 双重功率放大模块用于两个GSM传输频段(1GHz和2GHz)。高效GSM功率放大器需要采用低通滤波器来抑制谐波,一般为LC滤波器,将上述滤波器集成至前端模块中,成为多层LTCC基板中的三维构造。GSM收发机输入端所需的复杂匹配也可以包括到模块中,从而节省十二个分立元件。 在WCD
5、MA模式,这种模块与一个双工器、一个WCDMA功率放大器以及Rx和Tx路径的中间级滤波器共同运作。上述双工器、功率放大器和中间级滤波器(Tx路径)也可集成至单一PAiD(集成有双工器的功率放大器)中。中间级滤波器在接收路径中被置于LNA之后,而在发送路径中则作为PAiD的一部分被集成在功率放大器之前。前端模块包括一个SP7T开关,用于连接GSM和WCDMA收发机至天线。在此,采用了具有七级开关的CMOS多工器。 因而,针对双模手机的前端可由三种模块组成:·前端模块,内涵一个SP7T开关、一个四频带通滤波器组以及低通滤波器(发送路径);·GSM用双重功率放大器模块·WCDMAPAiD
6、模块,具有一个功率放大器、一个中间级发射滤波器以及双工器(此处仍多采用分立式解决方案) 另一概念则为对功率放大器开关模块(PSM)、PAiD以及滤波器组(以模块形式)的综合应用。前端模块化的成败,很大程度上取决于空间需求、成本、投放市场时间以及物流等方面的因素。四频GSM与三频WCDMA用前端 高级多模多频手机可支持四种GSM频段和至多三种WCDMA频段。现在详细介绍这一针对在频段I、频段II和频段V活动的手机之设计理念。此设计也可用于其它频段组合。a)分开的GSM和WCDMA收发机 在此方法允许范围内,上述GSM前端可以通过扩展,实现更多WCDMA频段的应用。这意味着SP7T开关
7、将被SP9T开关取代,以便支持另外两个频段的切换。WCDMA前端必须通过另外两个双工器、四个附加中间级滤波器、两个功率放大器以及WCDMA收发机中的另外两部分进行扩展。 这一理念的应用降低了研发双模多频手机所需的支出,从而缩短上市时间,并降低开发成本。 尽管上述模块的复杂度日益增加,但该类系统仍必须以低成本实现。如图2所示,接收器的数目增加至7个,发送器的数目增至5个,这导致大量终端插脚以及大型封装尺寸的产生。收发机与滤波器的成本因而显著上升。精彩文档实用标准文案
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