嗨,欢迎来到兆亿微波官方商城!
服务热线: 010-62975458  17600099251
购物车图片 购物车 ( )
全部商品分类

Wi-Fi 6对无线射频前端提出了哪些要求?

2021/8/13 11:57:19
浏览次数: 7

     从Wi-Fi 5到Wi-Fi 6,变化最大的除了主芯片SoC以外,还有无线射频前端部分,但在日常讨论中,往往这部分会被忽略。

Wi-Fi 6对无线射频前端提出了哪些要求?

    事实上,早在2015年底,当Wi-Fi 6还处于早期标准制定阶段时,Qorvo就已经与坊间主流的Wi-Fi 主芯片SoC厂商,比如高通和博通,进行了前期的产品规划制定与技术交流,经过多次的改良与设计变更,目前针对高通和博通的Wi-Fi 6解决方案,Qorvo都有对应的中发射功率和高发射功率以及5V至3.3V电压的前端射频模组(Front-End Module; FEM),并成功导入参考设计。除了前端射频模组以外,Qorvo还提供了边带滤波器(Bandedge Filter)与LTE-Wi-Fi并存滤波器(LTE Co-existence Filter),搭配FEM使用。此外为了简化无线射频前端设计,Qorvo另辟了一条产品线iFEM (Integrated FEM),顾名思义,是将前面提到的Bandedge或是LTE Co-existence滤波器整合进了Wi-Fi 6的前端射频模组。


    这里为什么要以Qorvo为例来讲Wi-Fi 6对无线射频前端相关技术的要求和现状呢?因为它不仅拥有产品研发能力和先进制程,同时它还拥有自家的晶圆厂与封装测试工厂,因此Qorvo是一个典型。形象地说,现在的Qorvo已经不止是射频器件的供应商,同时也是无线通信与物联网解决方案整合的系统商。


    回到技术侧,Wi-Fi 6纳入了很多新技术,比如数据传输中的频率调制技术由原先的OFDM升级到了ODFMA,调制技术也由原先的256QAM提升到了1024QAM,串流数目也从最早的1x1进阶了到2x2、3x3、4x4,甚至到8x8。


    从设计面的角度出发,越是高效率高传输速率的装置,意味着它的设计复杂度和规格都会更高。同样,这些新的技术与变革对射频开发者来说也是一种新的挑战。


    比如1024QAM调制机制要求更低的EVM Floor,这意味着开发者必须提升系统设计与成本,从Layout、版材叠层、材料选择等方面来降低或客服信号干扰的问题。MU-MIMO让Wi-Fi装置的川流数目从1x1进阶了到2x2、3x3、4x4,甚至到8x8,最直接要面对的问题就是不同通路信号在同时传送接收时可能造成的互相干扰,以及多路串流系统会让整体功耗提升,从而会产生散热问题等。

Wi-Fi 6对无线射频前端提出了哪些要求?


    图 | Qorvo前端射频模块QPF4800


    因此,对于无线射频厂商而言,如何设计出更低功耗、高线性度、高集成度和高抗噪的Wi-Fi 6 前端射频产品是摆在面前的挑战。而Qorvo的前端射频产品被高通、博通等纳入参考设计,对于客户而言,经过验证了的东西,是可以缩短校调时间、加速产品开发流程的。


    此外,Qorvo认为Wi-Fi 6已经成为了Wi-Fi的主流规格,因此从2019年下半年开始,Qorvo已经开始着手研发第二代Wi-Fi 6的前端射频器件与滤波器——采用新的制程工艺和研发手段来提高效率、效能,并降低成本。比如上面提到的整合FEM与BAW滤波器的iFEM?,整合Diplexer 双工器与AW滤波器的BAWplexer?等。


    除了第二代Wi-Fi 6的产品,Qorvo还透露将在2021年下半年发表Wi-Fi 6E的前端射频模组芯片和BAW滤波器。


在线留言询价
推荐阅读
  • 点击次数: 1
    2026-02-06
    AD620 是亚德诺半导体(ADI)生产的经典低功耗仪表放大器,广泛应用于传感器信号调理、医疗电子设备等领域。这段话展示了其在压力传感器和心电图监测中的典型应用,强调了低噪声、低功耗、小尺寸等关键优势。压力测量虽然 AD620 在许多桥式应用(如称重秤)中很有用,但它特别适合于由较低电压供电的高阻抗压力传感器,其中小尺寸和低功耗变得更加重要。上图显示了一个由 5V 供电的 3kΩ 压力传感器桥。在这种电路中,该电桥仅消耗 1.7mA。添加 AD620 和缓冲分压器后,信号调理的总电源电流仅为 3.8mA。小尺寸和低成本使 AD620 对电压输出压力传感器特别有吸引力。由于它具有低噪声和低漂移,它也适用于诊断性无创血压测量等应用。医疗心电图(ECG)AD620 的低电流噪声使其可用于心电图监测仪(如下图),其中 1MΩ 或更高的高源阻抗并不罕见。AD620 的低功耗、低电源电压要求以及节省空间的 8 引脚 mini-DIP 和 SOIC 封装,使其成为电池供电数据记录器的绝佳选择。此外,AD620 的低偏置电流和低电流噪声,加上其低电压噪声,改善了动态范围以获得更好的性能。电容 C1 的值被选择用于维持右腿驱动环路的稳定性。必须为此电路添加适当的保护措施(如隔离),以保护患者免受可能的伤害。
  • 点击次数: 1
    2026-02-06
    内部/外部参考源AD7616 可以使用内部或外部参考源工作。该器件包含一个片内 2.5V 带隙基准。REFINOUT 引脚允许访问片内 4.096V 参考源,该参考源由内部产生的 2.5V 参考源生成,或者允许将 2.5V 外部参考源施加到AD7616。外部施加的 2.5V 参考源也会通过内部缓冲器放大到 4.096V。这个 4.096V 缓冲参考源是 SAR ADC 使用的参考源。REFSEL 引脚是一个逻辑输入引脚,允许用户在内部参考源和外部参考源之间进行选择。如果此引脚设置为逻辑高电平,则选择并使能内部参考源。如果此引脚设置为逻辑低电平,则禁用内部参考源,必须将外部参考电压施加到 REFINOUT 引脚。内部参考缓冲器始终使能。完全复位后,AD7616 根据 REFSEL 引脚在复位前选择的状态工作在相应的参考模式下。REFINOUT 引脚对于内部和外部参考源选项都需要去耦。REFINOUT 引脚和 REFINOUTGND 之间需要一个 100 nF X8R 陶瓷电容。AD7616 包含一个配置为将参考电压放大到约 4.096V 的参考缓冲器。REFCAP 和 REFGND 之间需要一个 10 μF X5R 陶瓷电容。REFINOUT 引脚可用的参考电压为 2.5V。当 AD7616 配置为外部参考模式时,REFINOUT 引脚是高阻抗输入引脚。如果要在系统其他位置应用内部参考源,必须先进行外部缓冲。
  • 点击次数: 1
    2026-02-06
    接地和布局容纳 AD9833 的印刷电路板(PCB)应设计为将模拟和数字部分分开,并限制在电路板的特定区域。这有助于使用可轻松分离的接地平面。对于接地平面,通常最好采用最少蚀刻技术,因为它能提供最佳的屏蔽效果。数字和模拟接地平面应仅在一点连接。如果 AD9833 是唯一需要 AGND 到 DGND 连接的器件,则接地平面应在 AD9833 的 AGND 和 DGND 引脚处连接。如果 AD9833 处于多个器件需要 AGND 到 DGND 连接的系统中,连接应在一点进行,该星形接地点应尽可能靠近 AD9833 建立。避免在器件下方布设数字线,因为这些线会将噪声耦合到芯片上。模拟接地平面应允许在 AD9833 下方延伸,以避免噪声耦合。AD9833 的电源线应使用尽可能宽的走线,以提供低阻抗路径并减少电源线上毛刺的影响。快速开关信号(如时钟)应使用数字接地进行屏蔽,以避免向电路板其他部分辐射噪声。避免数字和模拟信号的交叉。电路板相对两侧的走线应以直角相互走线。这减少了通过电路板的馈通效应。微带技术是目前最好的技术,但在双面电路板上并不总是可行。在这种技术中,电路板的元件侧专用于接地平面,信号放置在另一侧。良好的去耦很重要。AD9833 应使用 0.1 μF 陶瓷电容与 10 μF 钽电容并联进行电源旁路。为了从去耦电容获得最佳性能,应将其尽可能靠近器件放置,理想情况下直接紧贴器件。
  • 点击次数: 1
    2026-02-06
    串行接口AD9833 具有标准 3 线串行接口,兼容 SPI、QSPI™、MICROWIRE® 和 DSP 接口标准。数据以 16 位字的形式在串行时钟输入 SCLK 的控制下加载到器件中。该操作的时序图见下图。FSYNC 输入是一个电平触发输入,用作帧同步和芯片使能。仅当 FSYNC 为低电平时,数据才能传输到器件中。要开始串行数据传输,应将 FSYNC 拉低,同时遵守最小的 FSYNC 到 SCLK 下降沿建立时间 t₇。FSYNC 变低后,串行数据在 SCLK 的 16 个时钟周期的下降沿移入器件的输入移位寄存器。FSYNC 可在第 16 个 SCLK 下降沿之后拉高,同时遵守最小的 SCLK 下降沿到 FSYNC 上升沿时间 t₈。或者,FSYNC 可保持低电平持续多个 16 个 SCLK 脉冲,然后在数据传输结束时拉高。这样,可以在 FSYNC 保持低电平时连续加载 16 位字流;FSYNC 仅在最后一个字加载的第 16 个 SCLK 下降沿之后拉高。SCLK 可以是连续的,也可以在写操作之间空闲为高电平或低电平。在任何情况下,当 FSYNC 变低时(t₁₁),SCLK 必须为高电平。
  • 点击次数: 1
    2026-02-06
    电流限制和热过载保护ADP7182 通过电流限制和热过载保护电路防止因过度功耗而损坏。ADP7182 设计为当输出负载达到 -350 mA(典型值) 时限制电流。当输出负载超过 -350 mA 时,输出电压会降低以维持恒定的电流限制。器件包含热过载保护,将结温限制在最高 150°C(典型值)。在极端条件下(即高环境温度和功耗),当结温开始升至 150°C 以上时,输出关断,输出电流降为零。当结温降至 135°C 以下时,输出重新开启,输出电流恢复至其标称值。考虑 VOUT 对地硬短路的情况。起初,ADP7182 限制电流,仅允许 -350 mA 流入短路点。如果结的自热足以使其温度升至 150°C 以上,热关断将激活,关断输出并将输出电流降为零。随着结温冷却并降至 135°C 以下,输出重新开启并导通 -350 mA 流入短路点,再次导致结温升至 150°C 以上。这种在 135°C 和 150°C 之间的热振荡导致输出端出现 -350 mA 和 0 mA 之间的电流振荡,只要短路存在,这种振荡就会持续。电流和热限制保护旨在防止器件在意外过载条件下损坏。为确保可靠工作,必须外部限制器件功耗,使结温不超过 125°C。
热门分类
关于我们

───  公众号二维码  ───

兆亿微波商城微信公众号

兆亿微波商城www.rfz1.com是一个家一站式电子元器件采购平台,致力于为广大客户提供高质量、高性能的电子元器件产品。产品覆盖功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、电源芯片、电路板及射频电缆等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为客户提供一站式供应链采购服务。 

  • 品质 • 正品行货 购物无忧
  • 低价 • 普惠实价 帮您省钱
  • 速达 • 专业配送 按时按需
Copyright ©2020 - 2021 兆亿微波科技有限公司
X
1

QQ设置

    1
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

电话 电话 电话
010-62975458
    1
6

二维码管理

    1
返回顶部
展开