الخط الساخن للخدمة
بالنسبة لرقائق الترددات اللاسلكية، هذه المقالة كافية!
يتكون الهاتف المحمول الذي يدعم المكالمات والرسائل النصية وخدمات الشبكة وتطبيقات التطبيقات عادةً من خمسة أجزاء:RF، النطاق الأساسي، إدارة الطاقة، الأجهزة الطرفية، البرمجيات.
الترددات اللاسلكية:بشكل عام، هو الجزء الذي يتم فيه إرسال المعلومات واستقبالها؛
النطاق الأساسي:وهو بشكل عام جزء معالجة المعلومات؛
إدارة الطاقة:بشكل عام، يتعلق الأمر بتوفير الطاقة. وبما أن الهواتف المحمولة أجهزة ذات طاقة محدودة، فإن إدارة الطاقة أمر بالغ الأهمية؛الأجهزة الطرفية:يشمل عادةً شاشة LCD ولوحة المفاتيح والحافظة وما إلى ذلك؛البرمجيات:يشمل ذلك عموماً الأنظمة، وبرامج التشغيل، والبرامج الوسيطة، والتطبيقات.
في أجهزة الهواتف المحمولة، تعتبر رقائق الترددات الراديوية ورقائق النطاق الأساسي أهم المكونات الأساسية.تتولى شريحة الترددات الراديوية مسؤولية جهاز الإرسال والاستقبال للترددات الراديوية، وتوليف التردد، وتضخيم الطاقة؛ وتتولى شريحة النطاق الأساسي مسؤولية معالجة الإشارات ومعالجة البروتوكولات.إذن ما هي العلاقة بين رقائق الترددات اللاسلكية ورقائق النطاق الأساسي؟
العلاقة بين رقائق الترددات اللاسلكية ورقائق النطاق الأساسي
Radio frequency (Radio Frenquency) and baseband (Base Band) are both literal translations from English.من بين هذه التطبيقات، يُعدّ البث الإذاعي اللاسلكي (FM/AM) أقدم تطبيقات الترددات الراديوية. وحتى الآن، لا يزال هذا التطبيق الأكثر كلاسيكية لتقنية الترددات الراديوية، بل ولمجال الراديو ككل.
النطاق الأساسي هو الإشارة التي يكون مركز نطاقها عند 0 هرتز، لذا فإن النطاق الأساسي هو الإشارة الأساسية.يُطلق البعض على نطاق التردد الأساسي اسم "الإشارة غير المُعدّلة". كان هذا المفهوم صحيحًا في السابق. على سبيل المثال، تُعتبر إشارة AM إشارة مُعدّلة (لا تتطلب تعديلًا، ويمكن قراءة محتواها من خلال مُكوّن توليد الصوت بعد الاستقبال).
لكن في مجال الاتصالات الحديثة، تشير إشارات النطاق الأساسي عادةً إلى الإشارات المعدلة رقميًا والتي تقع نقطة مركز الطيف عند 0 هرتز.ولا يوجد مفهوم واضح بأن النطاق الأساسي يجب أن يكون تناظريًا أو رقميًا. فالأمر برمته يعتمد على آلية التنفيذ المحددة.
على الصعيد المحلي، يمكن اعتبار شريحة النطاق الأساسي متضمنة للمودم، ولكنها لا تقتصر على المودم فقط، بل تشمل أيضًا برنامج ترميز القناة، وبرنامج ترميز المصدر، وبعض معالجة الإشارات.يمكن اعتبار شريحة الترددات الراديوية بمثابة أبسط عملية تحويل لأعلى ولأسفل لإشارة تعديل النطاق الأساسي.
تُعرف عملية التضمين بأنها عملية تعديل الإشارة المراد إرسالها على الموجة الحاملة وفقًا لقواعد محددة، ثم إرسالها عبر جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي (جهاز الإرسال والاستقبال بترددات الراديو). أما عملية فك التضمين فهي العملية المعاكسة.
مبدأ العمل وتحليل الدائرة
يشير مصطلح الترددات الراديوية، أو RF اختصاراً، إلى تيار الترددات الراديوية، وهو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية متناوبة عالية التردد. وهو اختصار لكلمة "الترددات الراديوية"، التي تمثل الترددات الكهرومغناطيسية التي يمكن بثها في الفضاء. ويتراوح نطاق التردد بين 300 كيلوهرتز و300 جيجاهرتز.التيار المتردد الذي يتغير أقل من 1,000 مرة في الثانية يسمى تيار منخفض التردد، والتيار المتردد الذي يتغير أكثر من 10,000 مرة يسمى تيار عالي التردد، وتردد الراديو هو أحد أنواع التيارات عالية التردد.التردد العالي (أكبر من 10 كيلو هرتز)؛ تردد الراديو (300 كيلو هرتز - 300 جيجا هرتز) هو نطاق التردد الأعلى للتردد العالي؛ نطاق تردد الميكروويف (300 ميجا هرتز - 300 جيجا هرتز) هو نطاق التردد الأعلى لتردد الراديو.تُستخدم تقنية الترددات الراديوية على نطاق واسع في مجال الاتصالات اللاسلكية، وتستخدم أنظمة التلفزيون الكبلي تقنية نقل الترددات الراديوية.
تشير شريحة الترددات الراديوية إلى مكون إلكتروني يحول إشارات الاتصال الراديوية إلى شكل موجي محدد، ثم يرسلها عبر رنين الهوائي. وهي تتضمن مضخم طاقة، ومضخم ضوضاء منخفض، ومفتاح هوائي.تتضمن بنية شريحة الترددات الراديوية جزأين: قناة الاستقبال وقناة الإرسال.
مخطط كتلة دائرة التردد اللاسلكي
بنية ومبدأ عمل دائرة الاستقبال
عند الاستقبال، يقوم الهوائي بتحويل الموجة الكهرومغناطيسية المرسلة من المحطة الأساسية إلى إشارة تيار متردد ضعيفة، والتي يتم ترشيحها وتضخيمها بتردد عالٍ، وإرسالها إلى التردد المتوسط لإزالة التضمين للحصول على معلومات النطاق الأساسي المستلمة (RXI-P، RXI-N، RXQ-P، RXQ-N)؛ ويتم إرسالها إلى دائرة الصوت المنطقية لمزيد من المعالجة.
تُتقن هذه الدائرة النقاط الرئيسية:
1. بنية دائرة جهاز الاستقبال؛
2. وظائف ومهام كل مكون؛
3. عملية استقبال الإشارة.
بنية الدائرة
تتكون دائرة الاستقبال من هوائي، ومفتاح هوائي، ومرشح، وأنبوب عالي التضخيم (مضخم منخفض الضوضاء)، ووحدة متكاملة للتردد المتوسط (مزيل تشكيل الاستقبال) ودوائر أخرى.كانت الهواتف المحمولة المبكرة تحتوي على دوائر خلط أولية وثانوية، وكان الغرض منها هو تقليل تردد الاستقبال ثم فك تشفيره (كما هو موضح في الشكل أدناه).
مخطط كتلة دائرة الاستقبال
2. وظائف كل مكون
1) هوائي الهاتف المحمول:بناء:(في الصورة أدناه)تنقسم هوائيات الهواتف المحمولة إلى نوعين: هوائيات خارجية وهوائيات داخلية؛ وهي تتكون من قاعدة هوائي وملف لولبي وغلاف بلاستيكي.
أ) عند الاستقبال، يتم تحويل الموجات الكهرومغناطيسية المرسلة من المحطة الأساسية إلى إشارات تيار متردد ضعيفة.
ب) عند الإرسال، يتم تحويل التيار المتردد الذي يتم تضخيمه بواسطة مضخم الطاقة إلى إشارة موجة كهرومغناطيسية.
2) مفتاح الهوائي:
بناء:(في الصورة أدناه)يتكون مفتاح هوائي الهاتف المحمول (المجمع، مرشح الإرسال والاستقبال المزدوج) من أربعة مفاتيح إلكترونية.
التبديل الكامل للاستقبال والإرسال؛
تحويل استقبال الإشارة بالكامل بين 900 ميجاهرتز و1800 ميجاهرتز.
تقوم الدائرة المنطقية بإرسال إشارات التحكم (GSM-RX-EN؛ DCS-RX-EN؛ GSM-TX-EN؛ DCS-TX-EN) على التوالي وفقًا لحالة عمل الهاتف المحمول، بحيث يتم تشغيل القنوات المعنية، بحيث تسلك إشارات الاستقبال والإرسال طريقها الخاص دون التداخل مع بعضها البعض.
لأن الهاتف المحمول لا يستطيع العمل في نفس الفترة الزمنية عند الاستقبال والإرسال في نفس الوقت (أي أنه لا يرسل عند الاستقبال ولا يستقبل عند الإرسال).لذلك، قامت الهواتف المحمولة الجديدة اللاحقة بإزالة المفتاحين في مسار الاستقبال، تاركة مفتاحين للإرسال فقط؛ وتم إنجاز مهمة تبديل الاستقبال بواسطة أنبوب مكبر الصوت العالي.
3) تصفية:
بناء:توجد مرشحات عالية التردد ومرشحات متوسطة التردد في الهواتف المحمولة.تأثير:قم بتصفية الإشارات غير المفيدة الأخرى واحصل على إشارات استقبال نقية.جميع الهواتف المحمولة الجديدة اللاحقة هي هواتف بدون مرشح وسيط؛ لذلك، لا يوجد مرشح وسيط في الهاتف المحمول.
4) أنبوب مكبر الصوت عالي التردد (أنبوب مكبر الصوت عالي التردد، مكبر الصوت منخفض الضوضاء):
بناء:
يوجد أنبوبان مكبران للصوت عاليي التردد في الهواتف المحمولة:أنبوب تصريف عالي بطول 900 متر، أنبوب تصريف عالي بطول 1800 متر.جميعها عبارة عن دوائر مكبر صوت ثلاثية ذات باعث مشترك؛ وفي وقت لاحق، قامت الهواتف المحمولة الجديدة بدمج أنابيب مكبر صوت عالية داخل نطاق التردد المتوسط.
مخطط مصدر طاقة أنبوب مكبر الصوت عالي التردد
قم بتضخيم التيار الضعيف الناتج عن الهوائي لتلبية متطلبات سعة الإشارة للدائرة اللاحقة.
إتمام عملية تبديل إشارة الاستقبال 900 ميجا/1800 ميجا.
المبدأ:
مشغل بواسطة:تتشارك جهود انحياز القاعدة لأنبوبي التضخيم العاليين في جهازي 900 ميجاهرتز/1800 ميجاهرتز قناةً واحدة، يتم توفيرها عبر قناة التردد المتوسط المتزامنة؛ ويتم إرسال جهد انحياز مجمعي الأنبوبين من وحدة المعالجة المركزية للتردد المتوسط عبر قناتين وفقًا لحالة استقبال الهاتف المحمول. والغرض من ذلك هو إتمام عملية تبديل إشارات الاستقبال في جهازي 900 ميجاهرتز/1800 ميجاهرتز.
بعد تصفية التشويش الآخر من خلال المرشح، يتم ربط إشارة الاستقبال النقية 935M-960M بواسطة مكثف وإرسالها إلى أنبوب مكبر الصوت العالي المقابل للتضخيم ثم إرسالها إلى التردد المتوسط من خلال اقتران المكثف لمعالجة المرحلة اللاحقة.
5) واجهة الترددات الراديوية (IF)، معالج إشارات الترددات الراديوية:
بناء:يتكون من وحدة فك تشفير الاستقبال، ووحدة تعديل الإرسال، وكاشف طور الإرسال، ودوائر أخرى؛ كما يدمج الهاتف المحمول الجديد أنبوب مكبر عالي، وتوليف التردد، وتذبذب 26 ميجا هرتز، ودائرة تقسيم التردد في الداخل (كما هو موضح أدناه).
أ) يقوم أنبوب التضخيم الداخلي عالي الطاقة بتضخيم التيار الضعيف الناتج عن الهوائي؛
ب) عند الاستقبال، قم بإزالة التضمين لإشارة تردد الموجة الحاملة المستلمة (مع معلومات النظير) من 935 ميجاهرتز إلى 960 ميجاهرتز (GSM) وإشارة المذبذب المحلي (بدون معلومات) للحصول على معلومات النطاق الأساسي المستلمة من 67.707 كيلوهرتز؛
ج) عند الإرسال، قم بتعديل معلومات الإرسال التي تعالجها الدائرة المنطقية وإشارة المذبذب المحلي إلى تردد وسيط للإرسال؛
د) دمج بلورة 13 ميجاهرتز / 26 ميجاهرتز لتوليد ساعة 13 ميجاهرتز (دائرة ساعة مرجعية)؛هـ) بناءً على الإشارة المرجعية المرسلة من وحدة المعالجة المركزية، يتم توليد إشارة مذبذب محلي تتوافق مع قناة عمل الهاتف المحمول.
3. عملية استقبال الإشارة
عند استقبال الهاتف المحمول، يقوم الهوائي بتحويل الموجة الكهرومغناطيسية المرسلة من المحطة الأساسية إلى إشارة تيار متردد ضعيفة، تمر عبر مسار استقبال مفتاح الهوائي وتُرسل إلى مرشح عالي التردد لتصفية التشويش غير المرغوب فيه، وذلك للحصول على إشارة استقبال نقية بتردد 935-960 ميجاهرتز (GSM). تُحوّل هذه الإشارة إلى تردد وسيط بواسطة مكثف. بعد تضخيمها بواسطة أنبوب التضخيم العالي المناسب، تُرسل إلى وحدة فك التشفير لإزالة تشفير إشارة المذبذب المحلي (بدون معلومات) والحصول على معلومات النطاق الأساسي للاستقبال بتردد 67.707 كيلوهرتز (RXI-P، RXI-N، RXQ-P، RXQ-N)؛ ثم تُرسل إلى دائرة الصوت المنطقية لمزيد من المعالجة.
بنية ومبدأ عمل دائرة الإرسال
عند الإرسال، يتم تعديل معلومات النطاق الأساسي للإرسال التي تعالجها الدائرة المنطقية إلى تردد وسيط للإرسال، ويتم استخدام TX-VCO لتغيير تردد إشارة التردد الوسيط للإرسال إلى إشارة تردد من 890 ميجاهرتز إلى 915 ميجاهرتز (GSM).بعد تضخيمها بواسطة مضخم الطاقة، يتم تحويلها إلى موجات كهرومغناطيسية ويتم بثها بواسطة الهوائي.
تُتقن هذه الدائرة النقاط الرئيسية:
(1) بنية الدائرة؛
(2) وظائف ومهام كل مكون؛
(3). عملية إرسال الإشارة.
بنية الدائرة
تتكون دائرة الإرسال من مُعدِّل الإرسال، وكاشف طور الإرسال، ومذبذب التحكم في جهد الإرسال (TX-VCO)، ومضخم الطاقة (مضخم الطاقة)، ووحدة التحكم في الطاقة (التحكم في الطاقة)، ومحول الإرسال، ودوائر أخرى داخل التردد المتوسط.(في الصورة أدناه)
مخطط كتلة دائرة جهاز الإرسال
1) مُعدِّل الإرسال:بناء:يوجد مُعدِّل الإرسال داخل التردد المتوسط، وهو ما يعادل مُعدِّل الإرسال في شبكة النطاق العريض.تأثير:أثناء الإرسال، يتم تعديل معلومات النطاق الأساسي للإرسال (TXI-P؛ TXI-N؛ TXQ-P؛ TXQ-N) التي تعالجها الدائرة المنطقية وإشارة المذبذب المحلي إلى تردد وسيط للإرسال.
2) مذبذب التحكم في جهد الإرسال (TX-VCO):بناء:المذبذب الذي يتم التحكم فيه بجهد الإرسال هو دائرة مذبذب سعوي ثلاثي النقاط يتم التحكم في تردد خرجها بواسطة الجهد؛ وهو مدمج في لوحة دوائر صغيرة أثناء الإنتاج ويؤدي إلى خمسة دبابيس:دبوس إمداد الطاقة، دبوس التأريض، دبوس الإخراج، دبوس التحكم، دبوس تبديل نطاق التردد 900 ميجاهرتز/1800 ميجاهرتز.عندما يكون هناك جهد تشغيل مناسب، فإنه سيتذبذب ويولد إشارة تردد مقابلة.
تأثير:قم بتحويل إشارة التردد المتوسط المرسلة والمعدلة بواسطة معدل التردد المتوسط إلى إشارة التردد 890 ميجاهرتز - 915 ميجاهرتز (GSM) التي يمكن لمحطة القاعدة استقبالها.
المبدأ:كما هو معلوم، لا تستطيع المحطة الأساسية استقبال إشارات التردد إلا ضمن نطاق 890-915 ميجاهرتز (GSM)، ولكنها لا تستطيع استقبال إشارة التردد المتوسط (IF) المُعدّلة بواسطة مُعدِّل التردد المتوسط (مثل إشارة التردد المتوسط التي تُرسلها سامسونج بتردد 135 ميجاهرتز). لذا، يُستخدم مُذبذب الإرسال المُتحكم فيه بالجهد (TX-VCO) لتغيير تردد إشارة التردد المتوسط المُرسلة إلى نطاق 890-915 ميجاهرتز (GSM).
أثناء الإرسال، يقوم قسم إمداد الطاقة بإرسال جهد 3VTX لتشغيل TX-VCO، مما يؤدي إلى توليد إشارة تردد من 890 ميجاهرتز إلى 915 ميجاهرتز (GSM) بطريقتين:
أ) يتم إرسال العينة مرة أخرى إلى التردد المتوسط الداخلي، ومزجها مع إشارة المذبذب المحلي لإنتاج إشارة تمييز تردد الإرسال مساوية لتردد الإرسال المتوسط، وإرسالها إلى كاشف الطور للمقارنة مع تردد الإرسال المتوسط؛ إذا لم يتطابق تردد تذبذب TX-VCO مع قناة عمل الهاتف المحمول، فسيقوم كاشف الطور بتوليد جهد قفزة 1-4 فولت (جهد تيار مستمر مع معلومات إرسال تيار متردد) للتحكم في سعة الصمام الثنائي المتغير السعة داخل TX-VCO لتحقيق الغرض من ضبط دقة التردد.
ب) بعد تضخيمها بواسطة مضخم الطاقة، يتم تحويلها إلى موجات كهرومغناطيسية وإشعاعها بواسطة الهوائي.
ومن الممكن ملاحظة ما يلي مما سبق:يتم أخذ عينة من التردد الناتج عن مذبذب الإرسال المتحكم فيه بالجهد (TX-VCO) وإرساله مرة أخرى إلى التردد المتوسط (IF)، ثم يتم توليد الجهد للتحكم في تشغيل مذبذب الإرسال المتحكم فيه بالجهد. يشكل هذا النظام حلقة مغلقة ويتحكم في طور التردد، ولذلك يُطلق على هذه الدائرة أيضًا اسم دائرة حلقة الطور المقفلة للإرسال.
3) مضخم الطاقة (مضخم الطاقة):
بناء:في الوقت الحالي، مضخم الطاقة للهواتف المحمولة هو مضخم طاقة ثنائي النطاق (مضخم طاقة 900 ميجاهرتز ومضخم طاقة 1800 ميجاهرتز مدمجان في واحد)، وينقسم إلى نوعين: مضخم طاقة ذو غلاف فينيل ومضخم طاقة ذو غلاف حديدي؛ ولا يمكن استبدال نماذج مضخمات الطاقة المختلفة.
تأثير:قم بتضخيم إشارة التردد المتذبذبة بواسطة TX-VCO للحصول على تيار طاقة كافٍ، والذي يتم تحويله إلى موجات كهرومغناطيسية بواسطة الهوائي ويتم بثه للخارج.
لا يستحق شيئا:يقوم مضخم الطاقة بتضخيم سعة إشارة التردد المرسلة، وليس ترددها.
ظروف تشغيل مضخم الطاقة:
أ)، جهد التشغيل (VCC):يتم تشغيل مكبر صوت الهاتف المحمول مباشرة بواسطة البطارية (3.6 فولت)؛
ب)، الطرف الأرضي (GND):مما يؤدي إلى تشكيل حلقة تيار؛
ج)، إشارة تحويل الطاقة ثنائية التردد (BANDSEL):قم بالتحكم في مضخم الطاقة ليعمل بتردد 900 ميجاهرتز أو 1800 ميجاهرتز؛
د) إشارة التحكم في الطاقة (PAC):التحكم في مقدار التضخيم (تيار التشغيل) لمضخم الطاقة؛
هـ)، إشارة الإدخال (IN)؛ إشارة الإخراج (OUT).
4) محول الإرسال:بناء:يتم وضع ملفين متساويين في قطر السلك وعدد اللفات بالقرب من بعضهما البعض ويتم تكوينهما باستخدام مبدأ الحث المتبادل.تأثير:أرسل عينة تيار الطاقة المرسلة من مكبر الطاقة إلى وحدة التحكم في الطاقة.المبدأ:عندما يمر تيار طاقة جهاز الإرسال الخاص بمضخم الطاقة عبر محول جهاز الإرسال أثناء الإرسال، يتم توليد تيار بنفس حجم تيار الطاقة على جانبه الثانوي، والذي يتم اكتشافه (تقويمه عالي التردد) وإرساله إلى وحدة التحكم في الطاقة.
5) إشارة مستوى الطاقة:يشير مصطلح "مستوى الطاقة" إلى تقسيم المهندسين للإشارة المستقبلة إلى ثمانية مستويات عند برمجة الهاتف المحمول. يتوافق كل مستوى استقبال مع مستوى طاقة إرسال (كما هو موضح في الجدول أدناه). أثناء تشغيل الهاتف، تحدد وحدة المعالجة المركزية المسافة بين الهاتف ومحطة القاعدة بناءً على قوة الإشارة المستقبلة، وترسل إشارة مستوى إرسال مناسبة لتحديد مقدار تضخيم مُضخِّم الطاقة (أي، عندما يكون الاستقبال قويًا، يكون الإرسال ضعيفًا).
مرفق جدول مستويات الطاقة:
تأثير:قم بمقارنة إشارة أخذ عينات تيار طاقة الإرسال مع إشارة مستوى الطاقة للحصول على إشارة جهد مناسبة للتحكم في مقدار تضخيم مضخم الطاقة.
المبدأ:عندما يمر تيار الطاقة عبر محول الإرسال أثناء الإرسال، يتم اكتشاف التيار المستحث في ملفه الثانوي (تقويم عالي التردد) وإرساله إلى وحدة التحكم في الطاقة؛ في الوقت نفسه، يتم أيضًا إرسال إشارة مستوى الطاقة المحددة مسبقًا أثناء البرمجة إلى وحدة التحكم في الطاقة؛ تتم مقارنة الإشارتين داخليًا لتوليد إشارة جهد للتحكم في مقدار تضخيم مضخم الطاقة، بحيث يكون تيار تشغيل مضخم الطاقة معتدلًا، مما لا يوفر الطاقة فحسب، بل يطيل أيضًا عمر خدمة مضخم الطاقة (كلما زاد جهد التحكم في الطاقة، زادت طاقة مضخم الطاقة).
3. عملية إرسال الإشارة
عند الإرسال، يتم إرسال معلومات النطاق الأساسي للإرسال (TXI-P؛ TXI-N؛ TXQ-P؛ TXQ-N) التي تعالجها الدائرة المنطقية إلى مُعدِّل الإرسال داخل التردد الوسيط، ويتم تعديلها بإشارة المذبذب المحلي إلى تردد الإرسال الوسيط.إذا لم تتمكن محطة القاعدة من استقبال إشارة التردد المتوسط، فيجب استخدام TX-VCO لزيادة تردد إشارة التردد المتوسط المرسلة إلى 890-915 ميجاهرتز (GSM) حتى تتمكن محطة القاعدة من استقبالها.عندما يعمل جهاز الإرسال والتحكم في الجهد (TX-VCO)، فإن إشارة التردد المتولدة من نطاق 890 ميجاهرتز إلى 915 ميجاهرتز (GSM) تسلك مسارين:
أ) يتم إرسال قناة واحدة من أخذ العينات مرة أخرى إلى التردد المتوسط الداخلي، ومزجها مع إشارة المذبذب المحلي لإنتاج إشارة تمييز تردد الإرسال مساوية لتردد الإرسال المتوسط، وإرسالها إلى كاشف الطور للمقارنة مع تردد الإرسال المتوسط؛ إذا لم يتطابق تردد تذبذب TX-VCO مع قناة عمل الهاتف المحمول، فسيقوم كاشف الطور بتوليد جهد قفزة 1-4 فولت للتحكم في سعة الصمام الثنائي المتغير داخل TX-VCO لضبط التردد.
ب). يتم تضخيم مضخم الطاقة ثنائي الاتجاه وتحويله إلى موجات كهرومغناطيسية بواسطة الهوائي للإشعاع.من أجل التحكم في مقدار تضخيم مضخم الطاقة، عندما يمر تيار الطاقة عبر محول الإرسال أثناء الإرسال، يتم الكشف عن التيار المستحث في ملفه الثانوي (تقويم عالي التردد) وإرساله إلى وحدة التحكم في الطاقة؛ في الوقت نفسه، يتم أيضًا إرسال إشارة مستوى الطاقة المضبوطة مسبقًا أثناء البرمجة إلى وحدة التحكم في الطاقة؛ تتم مقارنة الإشارتين داخليًا لتوليد إشارة جهد للتحكم في مقدار تضخيم مضخم الطاقة، بحيث يكون تيار تشغيل مضخم الطاقة معتدلًا، مما لا يوفر الطاقة فحسب، بل يطيل أيضًا عمر خدمة مضخم الطاقة.
الوضع الحالي لسلسلة صناعة رقائق الترددات اللاسلكية المحلية
في مجال رقائق الترددات الراديوية، تهيمن الشركات العالمية العملاقة على السوق بشكل رئيسي. أما على الصعيد المحلي، فلا توجد شركة قادرة على دعم نموذج التشغيل المتكامل للتصنيع (IDM) بشكل مستقل، وتعتمد الشركات المحلية بشكل أساسي على شركات تصميم الرقائق بدون مصانع (Fabless). وقد طورت الشركات المحلية نموذج تشغيل "التصنيع المتكامل المرن" من خلال التعاون في مجالات التصميم والتصنيع والتغليف.
فيما يتعلق بتغليف رقائق الترددات اللاسلكية، من جهة، يؤدي ازدياد تردد رقائق الجيل الخامس إلى زيادة تأثير أسلاك التوصيل في الدائرة على أدائها. لذا، يتطلب التغليف تقليل طول أسلاك توصيل الإشارة؛ ومن جهة أخرى، يجب تجميع مضخم الطاقة، ومضخم الضوضاء المنخفض، والمفتاح، والمرشح في وحدة واحدة. هذا من شأنه أن يقلل الحجم، ويسهل على مصنعي الأجهزة الطرفية استخدامها.من أجل تقليل التأثيرات الطفيلية لمعلمات الترددات اللاسلكية، يجب استخدام تقنيات التغليف Flip-Chip و Fan-In و Fan-Out.
عند تغليف رقاقة Flip-Chip باستخدام تقنيتي التوصيل الداخلي والخارجي (Fan-In و Fan-Out)، تُستغنى عن توصيلات الإشارة عبر أسلاك الربط الذهبية، مما يقلل من التأثيرات الكهربائية الطفيلية الناتجة عن هذه الأسلاك ويُحسّن أداء الترددات اللاسلكية للرقاقة. في عصر الجيل الخامس، ستكون تقنية Flip-Chip/Fan-In/Fan-Out عالية الأداء، المُدمجة مع تقنية تغليف Sip، هي التوجه المستقبلي في مجال التغليف.
هذا المحتوى مأخوذ من الإنترنت/تصفيةهذا الموقع مخصص فقط لإعادة النشر. الآراء والمواقف والتقنيات المستخدمة في هذا المقال لا علاقة لها بهذا الموقع. في حال وجود أي انتهاك، يرجى التواصل معنا لحذفه.




