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

了解 Sub-6Ghz 大规模 MIMO 基础设施

2021/4/4 12:08:06
浏览次数: 6

  为了满足 RF 前端的功率需求,原始设备制造商(OEM)开始使用氮化镓 (GaN)这种相对较新的商用半导体材料。其功率效率、功率密度以及处理更宽频率范围的能力使其非常适合大规模 MIMO 基站应用。

了解 Sub-6Ghz 大规模 MIMO 基础设施

  人们对新一代移动网络 5G 的迅速普及感到非常兴奋,同时也充满了期待。分析师预测,2020 年商用 5G 网络的数量翻两番;5G 连接的总数将从 2019 年的 500 万增长到 2025 年的 28 亿;到 2026 年,5G 技术的全球市场规模将达到 6679 亿美元。遗憾的是,要实现这些宏伟的覆盖目标并非易事,它需要对现有移动网络基础设施(尤其是射频电源应用)进行重大变革。


  为了满足 RF 前端的功率需求,原始设备制造商(OEM)开始使用氮化镓 (GaN)这种相对较新的商用半导体材料。其功率效率、功率密度以及处理更宽频率范围的能力使其非常适合大规模 MIMO 基站应用。本系列文章共有四部分,将分别探讨采用 GaN 的驱动因素、GaN 的半导体应用价值、嵌入式设计人员如何将 GaN 合理整合到设备中,以及未来将会出现哪些 GaN 创新。


  全面了解 MIMO


  要想充分发挥 5G 的数 Gbps 数据传输速度和超低延迟潜力,移动运营商需提高所有网络参数的性能。这意味着要对频谱采集、网络基础设施和传输技术进行大量投资。无论采取何种方式实现,对移动网络运营商来说,在全国范围内部署 5G 的成本都非常高。以较低成本提供 5G 服务是普及 5G 技术的最大障碍。尽管高频毫米波备受关注,但运营商目前仍采用 Sub-6GHz 大规模 MIMO 技术,以最大限度地降低成本,并在全国移动网络中部署 5G。


  MIMO(多路输入/多路输出)是一种无线通信的天线技术,它采用多天线发送和接收信号。


  与传统无线通信中通常使用单天线不同,MIMO 通过不同天线以多种信号的形式发送相同数据。这样就可以实现空间复用,其中每个信道都向接收器传送独立信息,因此与传统的单天线相比,MIMO 具有诸多优势。


  当射频信号遇到建筑物等障碍物时,信号会散射,并通过不同的路径到达目标接收器。在单天线系统中,这种多路径传播会导致接收不良、通话断线以及数据传输速度急剧下降等问题。MIMO 无线电可接收合并多个相同数据的传输流,因此可使用多路径传播来提高信号质量和强度。如果传播环境中散射足够丰富,在分配的相同带宽中会生成许多独立的子信道,从而在不需要额外带宽或功率的情况下,实现质量和信号增益。网络运营商可专注于构建更多天线来满足需求,而不是更多基站。


  MIMO 天线阵列还可以利用波束成形和波束控制技术将信号聚焦于单个用户方向。单天线向所有方向传播无线信号,而通过数字和模拟方式,多天线可以将信号聚焦到特定方向,指向接收器,这大大提高了频谱效率和功率效率。


  5G 大规模 MIMO


  历代无线技术都利用 MIMO 天线阵列技术的进步来提高网络速度。3G 引入单用户 MIMO,后者利用多个同步数据流将数据从基站传输给单个用户。4G 系统运用多用户 MIMO 技术,将不同数据流分配给不同用户,以实现明显的容量和性能优势。利用 5G 新无线标准,MIMO 可实现“大规模”部署。4G 系统通常配备四个发射天线和四个接收天线,即 4x4 天线阵列。5G 大规模 MIMO 采用更多的发射和接收天线来提高发射增益和频谱效率;有些阵列达到 256x256。


  由于大规模 MIMO 采用更多天线,因此发送到接收器的信号波束要窄得多。这样,基站就能够更精确、更有效地向客户提供 RF 能量。每个天线的相位和增益都是单独控制,并且信道信息将保留在基站,所以移动设备无需使用多个接收器天线。大量的基站天线会提高基站的信噪比,从而提高基站的容量和吞吐量。


  同样重要的是,5G 技术基于 4G 网络基础设施构建,并且可以通过动态频谱共享与之前的技术共享频谱。这样,移动网络运营商就能够提高网络容量,支持高速数据传输,并节约频谱,同时尽可能降低运营费用。


  毫米波的未来,Sub-6 GHz 现实


  毫米波技术(或 mmWave)和 5G 常被误认为是同义词。毫米波是 5G 网络使用的 24GHz 至 100GHz 射频频谱上的一个频段,Sub-6 GHz 是指“低频段”和“6 GHz 以下”频率。由于该频段的信号传播损耗高,并且会被建筑物、树叶、雨水和人体阻挡,所以之前我们认为毫米波不适合用于移动通信。然而,这些短波长能够在短距离内传输更多数据。显然,要想实现 5G 的 20Gb/s 数据速率目标,最终需使用毫米波频谱。虽然移动通信领域的许多人都对其发展前景兴奋不已,但在全国范围内推广该技术所面临的物流挑战并未得到足够的重视。


  若从基站的角度来看毫米波,这一点就尤为明显。毫米波基站的传输范围比发射更低频率信号的基站塔更小。据研究人员估计,为实现全国覆盖,美国网络运营商将需要构建 1300 万个基站。相比之下,支持当今美国移动网络的基站塔数量约为 30 万个。由于满足毫米波功耗要求的成本非常高,所以在全国范围内实现这些毫米波基站的资本支出进一步增加。除体育馆和城市热点之外,未来几年在全国部署毫米波技术是不现实的。


  虽然 OEM 厂商在努力降低毫米波技术的成本,但 5G 网络运营商仍将依赖于 Sub-6 GHz 频段。低频信号能进一步穿透建筑物等障碍物,并在消失前覆盖基站塔周围更大的区域范围,因此适合农村和城市地区。这意味着,Sub-6 GHz 的 5G 网络可通过更少的基站实现更大的覆盖范围,并可使用运营商现有的基站。


  大规模 MIMO 基础设施需求


  尽管 Sub-6 GHz 的 5G 网络无法像毫米波技术那样实现大幅的速度提升,但其大规模 MIMO 天线阵列可支持更多的同步连接,提高信号吞吐量,并在用户覆盖和容量之间实现最佳平衡。所以说,Sub-6 GHz 的 5G 是更加切实可行的实现途径。与毫米波部署相比,Sub-6 GHz 的 5G 可更迅速地提高移动宽带的速度和一致性。在向全集成式 5G 网络迈进的同时,它还可以即时改进当前的 4G 系统。因此,许多业内人士希望运营商竞标较低频谱范围,以便利用动态频谱共享在同一频段提供 3G、4G 和 5G 服务。我们已看到有国际 5G 实施方案运用了这种方法。韩国两年前就开始推出低频 5G,而中国将对其整个网络基础设施进行改革,以便在未来几年内实现全国范围的 5G 覆盖。


  这并不是说 Sub-6 GHz 的 5G 部署非常简单;这些新技术也会带来巨大的系统设计挑战。为了在 5G 基站上采用大规模 MIMO 技术,设计人员需要开发包含数百个天线元件的高度复杂的系统。许多系统采用有源相位阵列天线,以便向特定用户提供动态波束成形和波束控制功能。所有这些附加天线可提高性能,但这些大型天线阵列需要更多功率,并要求使用专用的 RF 前端 (RFFE) 芯片组和放大器。


  构建 RF 前端以支持这些新的 Sub-6 GHz 5G 应用将是一项挑战。RFFE 电路对 4G 系统的功率输出、选择性和功耗都至关重要。5G 调制机制提出了额外的需求,因此无线基础设施功率放大器 (PA) 需具备非常高的效率,才能实现所需的线性度。此外,峰值功率和最低功率要求之间的巨大差异会给功率放大器和 RF 前端带来散热问题。


  来源: Qorvo半导体


在线留言询价
推荐阅读
  • 点击次数: 1
    2026-02-05
    容纳 AD9834 的印刷电路板(PCB)应设计为将模拟部分和数字部分分开,并限制在电路板的特定区域。这有助于使用可以轻松分离的地平面。最小蚀刻技术通常是地平面的最佳选择,因为它提供最佳屏蔽。数字地和模拟地平面应仅在一个点连接。如果 AD9834 是唯一需要 AGND 到 DGND 连接的器件,地平面应在 AD9834 的 AGND 和 DGND 引脚处连接。如果 AD9834 处于需要多个器件进行 AGND 到 DGND 连接的系统中,连接应仅在一个点进行,建立尽可能靠近 AD9834 的星形接地点。避免在器件下方走数字线,因为这些线会将噪声耦合到芯片上。模拟地平面应允许在 AD9834 下方运行以避免噪声耦合。AD9834 的电源线应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径并减少电源毛刺的影响。快速开关信号(如时钟)应使用数字地进行屏蔽,以避免将噪声辐射到电路板的其他部分。避免数字和模拟信号交叉。电路板两侧的走线应相互垂直运行,以减少贯穿电路板的馈通效应。微带技术是最佳选择,但对于双面电路板并不总是可行。在这种技术中,电路板的元件侧专用于地平面,信号放置在另一侧。良好的去耦很重要。AD9834 的模拟和数字电源是独立的,并分别引出以最小化器件模拟部分和数字部分之间的耦合。所有模拟和数字电源应分别对 AGND 和 DGND 进行去耦,使用 0.1 µF 陶瓷电容与 10 µF 钽电容并联。为了达到去耦电容的最佳性能,应将它们尽可能靠近器件放置,理想情况下紧贴器件。在系统中,如果使用公共电源为 AD9834 的 AVDD 和 DVDD 供电,建议使用系统的 AVDD 电源。该电源应在 AD9834 的 AVDD 引脚和 AGND 之间具有推荐的模拟电源去耦,以及在 DVDD 引脚和 DGND 之间具有推荐的数字电源去耦电容。比较器的正常工作需要良好的布局策略...
  • 点击次数: 0
    2026-02-05
    AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,其功耗仅为20 mW,非常适合对功耗敏感的应用。 AD9834提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为75 MHz,可以实现0.28 Hz的分辨率。同样,时钟速率为1 MHz时,AD9834可以实现0.004 Hz的分辨率。影响频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。AD9834通过一个三线式串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。AD9834具有掉电引脚(SLEEP),支持从外部控制掉电模式。器件中不用的部分可以掉电,以将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。该器件采用20引脚TSSOP封装。那么AD9834低功耗DDS器件都具备哪些特征?• 窄带SFDR 72 dB• 电源电压范围:2.3 V至5.5 V 电源供电• 输出频率最高达37.5 MHz• 正弦波输出/三角波输出• 片上集成比较器• 式SPI接口• 扩展温度范围:−40°C至+105°C• 掉电选项• 功耗:20 mW(3 V时)• 20引脚TSSOP
  • 点击次数: 0
    2026-02-05
    一、定义AD7192是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。片内低噪声增益级意味着可直接输入小信号。这款器件可配置为两路差分输入或四路伪差分输入。片内通道序列器可以使能多个通道,AD7192按顺序在各使能通道上执行转换,这可以简化与器件的通信。片内4.92 MHz时钟可以用作ADC的时钟源;或者,也可以使用外部时钟或晶振。该器件的输出数据速率可在4.7 Hz至4.8 kHz的范围内变化。这款器件提供两种数字滤波器选项。滤波器的选择会影响以编程输出数据速率工作时的均方根噪声和无噪声分辨率、建立时间以及50 Hz/60 Hz抑制。针对要求所有转换均需建立的应用,AD7192具有零延迟特性。这款器件的工作电源电压为3 V至5.25 V,功耗为4.35 mA,采用24引脚TSSOP封装。二、特征• 均方根噪声:11 nV (4.7 Hz, G = 128)• 15.5位无噪声分辨率(2.4 kHz, G = 128)• 无噪声分辨率高达22位(G = 1)• 失调漂移:5 nV/°C• 增益漂移:1 ppm/°C• 稳定的时间漂移特性• 2个差分/4个伪差分输入通道• 自动通道序列器• 可编程增益(1至128)三、应用应变计传感器压力测量温度测量色谱法PLC/DCS模拟输入模块数据采集医疗和科学仪器
  • 点击次数: 0
    2026-02-05
    一、定义AD5160是一款适合256位调整应用的2.9 mm x 3 mm紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位器或可变电阻器相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。游标设置可通过SPI兼容型数字接口控制。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于5 µA,适合电池供电的便携式应用。二、特征端到端电阻:5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ紧凑型SOT-23-8(2.9毫米×3毫米)封装SPI兼容接口开机预设为中等规模单电源:2.7 V至5.5 V低温系数:45 ppm/°C低功耗,IDD=8μA宽工作温度:-40°C至+125°C三、应用新设计中的机械电位计更换压力、温度、位置、化学和光学传感器的传感器调节射频放大器偏置增益控制和偏移调整
  • 点击次数: 0
    2026-02-05
    布局对所有开关稳压器都很重要,但对于高开关频率的稳压器尤为重要。为了实现高效率、良好的调节性能、良好的稳定性和低噪声,需要精心设计的 PCB 布局。设计 PCB 时请遵循以下准则:输入旁路电容将输入旁路电容 CIN 尽可能靠近 PVIN1 引脚、PVIN2 引脚和 PVINSYS 引脚将每个引脚单独布线至该电容的焊盘,以最小化功率输入之间的噪声耦合,而不是在器件处将三个引脚连接在一起可在 PVINSYS 引脚上使用单独的电容以获得最佳噪声性能高电流路径使高电流路径尽可能短。这些路径包括:CIN1、L1、L2、D1、D2、COUT1、COUT2 和 PGND 之间的连接它们与 ADP5071 的连接接地处理在电路板顶层将 AGND 和 PGND 分开。这种分离可避免 AGND 被开关噪声污染不要将 PGND 连接到顶层布局上的 EPAD通过过孔将 AGND 和 PGND 都连接到电路板地平面理想情况下,将 PGND 连接到电路板上输入和输出电容之间的某一点将其 EPAD 通过过孔单独连接到该接地层,并尽可能靠近 CVREF 和 CVREG 电容之间的位置连接 AGND其他关键准则使高电流走线尽可能短而宽,以最小化寄生电感(会导致尖峰和电磁干扰 EMI)避免在任何连接到 SW1 和 SW2 引脚的节点附近或电感 L1 和 L2 附近布置高阻抗走线,以防止辐射开关噪声注入将反馈电阻尽可能靠近 FB1 和 FB2 引脚放置,以防止高频开关噪声注入将上部反馈电阻 RFT1 和 RFT2 的顶端,或从 COUT1 和 COUT2 顶端到它们的走线尽可能靠近布置,以实现最佳输出电压检测将补偿元件尽可能靠近 COMP1 和 COMP2 放置。不要与反馈电阻共享到过孔地平面的过孔,以避免将高频噪声耦合到敏感的 COMP1 和 COMP2 引脚将 CVREF 和 CVREG 电容尽可能靠近 V...
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