خط تلفن خدمات
برای تراشههای فرکانس رادیویی، همین مقاله کافی است!
یک تلفن همراه که میتواند از تماسها، پیامهای متنی، سرویسهای شبکه و برنامههای کاربردی پشتیبانی کند، معمولاً شامل پنج بخش است:فرکانس رادیویی، باند پایه، مدیریت توان، لوازم جانبی، نرمافزار.
RF:عموماً بخشی که اطلاعات ارسال و دریافت میشود؛
باند پایه:عموماً بخش پردازش اطلاعات است؛
مدیریت قدرت:به طور کلی، این بخش مربوط به صرفهجویی در مصرف برق است. از آنجایی که تلفنهای همراه دستگاههایی با انرژی محدود هستند، مدیریت مصرف برق بسیار مهم است؛لوازم جانبی:عموماً شامل LCD، صفحه کلید، کیس و غیره میشود؛نرم افزار:عموماً شامل سیستمها، درایورها، میانافزار و برنامههای کاربردی میشود.
در ترمینالهای تلفن همراه، مهمترین هستهها، تراشههای فرکانس رادیویی و تراشههای باند پایه هستند.تراشه فرکانس رادیویی مسئول فرستنده و گیرنده فرکانس رادیویی، سنتز فرکانس و تقویت توان است؛ تراشه باند پایه مسئول پردازش سیگنال و پردازش پروتکل است.خب، چه رابطهای بین تراشههای RF و تراشههای باند پایه وجود دارد؟
رابطه بین تراشههای RF و تراشههای باند پایه
Radio frequency (Radio Frenquency) and baseband (Base Band) are both literal translations from English.در میان آنها، اولین کاربرد فرکانس رادیویی، پخش بیسیم رادیویی (FM/AM) است. تاکنون، این هنوز کلاسیکترین کاربرد فناوری فرکانس رادیویی و حتی حوزه رادیو است.
باند پایه سیگنالی است که نقطه مرکزی باند در 0 هرتز قرار دارد، بنابراین باند پایه اساسیترین سیگنال است.بعضی افراد باند پایه را «سیگنال مدوله نشده» نیز مینامند. این مفهوم قبلاً صحیح بود. برای مثال، AM یک سیگنال مدوله شده است (هیچ مدولاسیونی لازم نیست و محتوا را میتوان پس از دریافت از طریق مؤلفه تولید صدا خواند).
اما در حوزه ارتباطات مدرن، سیگنالهای باند پایه معمولاً به سیگنالهای مدولاسیون دیجیتالی با نقطه مرکزی طیف در 0 هرتز اشاره دارند.و هیچ مفهوم روشنی وجود ندارد که باند پایه باید آنالوگ یا دیجیتال باشد. همه چیز به مکانیسم پیادهسازی خاص بستگی دارد.
به طور خلاصه، میتوان تراشه باند پایه را شامل مودم دانست، اما محدود به مودم نیست، بلکه شامل کدک کانال، کدک منبع و برخی پردازشهای سیگنالینگ نیز میشود.تراشه فرکانس رادیویی را میتوان به عنوان سادهترین تبدیل بالارونده و تبدیل پایین رونده سیگنال مدولاسیون باند پایه در نظر گرفت.
مدولاسیون فرآیندی است که در آن سیگنالی که قرار است بر اساس قوانین خاصی به حامل منتقل شود، مدوله شده و سپس از طریق فرستنده-گیرنده بیسیم (RF Transceiver) ارسال میشود. دمدولاسیون فرآیندی معکوس است.
اصول کار و تحلیل مدار
فرکانس رادیویی که به اختصار RF نامیده میشود، به جریان فرکانس رادیویی اشاره دارد که یک موج الکترومغناطیسی متناوب با فرکانس بالا است. این مخفف Radio Frequency است که نشان دهنده فرکانسهای الکترومغناطیسی است که میتوانند در فضا تابش شوند. محدوده فرکانس بین 300 کیلوهرتز و 300 گیگاهرتز است.جریان متناوبی که کمتر از ۱۰۰۰ بار در ثانیه تغییر میکند، جریان فرکانس پایین و جریان متناوبی که بیش از ۱۰۰۰۰ بار تغییر میکند، جریان فرکانس بالا نامیده میشود و فرکانس رادیویی از این قبیل جریانهای فرکانس بالا است.فرکانس بالا (بیشتر از 10K)؛ فرکانس رادیویی (300K-300G) باند فرکانسی بالاتر فرکانس بالا است؛ باند فرکانس مایکروویو (300M-300G) باند فرکانسی بالاتر فرکانس رادیویی است.فناوری فرکانس رادیویی به طور گسترده در حوزه ارتباطات بیسیم مورد استفاده قرار میگیرد و سیستمهای تلویزیون کابلی از انتقال فرکانس رادیویی استفاده میکنند.
تراشه فرکانس رادیویی به قطعهای الکترونیکی اشاره دارد که سیگنال رادیویی را به شکل موج خاصی از سیگنال رادیویی تبدیل کرده و آن را از طریق رزونانس آنتن ارسال میکند. این قطعه شامل یک تقویتکننده توان، یک تقویتکننده کمنویز و یک سوئیچ آنتن است.معماری تراشه فرکانس رادیویی شامل دو بخش است: کانال گیرنده و کانال فرستنده.
نمودار بلوکی مدار RF
ساختار و اصل کار مدار گیرنده
هنگام دریافت، آنتن موج الکترومغناطیسی ارسال شده توسط ایستگاه پایه را به یک سیگنال جریان AC ضعیف تبدیل میکند که فیلتر شده، در فرکانس بالا تقویت شده و برای دمدولاسیون به فرکانس میانی ارسال میشود تا اطلاعات باند پایه دریافتی (RXI-P، RXI-N، RXQ-P، RXQ-N) به دست آید؛ و برای پردازش بیشتر به مدار صوتی منطقی ارسال میشود.
این مدار نکات کلیدی را به خوبی رعایت میکند:
۱. ساختار مدار گیرنده؛
۲. کارکردها و وظایف هر جزء؛
۳. فرآیند دریافت سیگنال.
ساختار مدار
مدار گیرنده از آنتن، سوئیچ آنتن، فیلتر، لامپ آمپلی فایر بالا (تقویت کننده کم نویز)، بلوک مجتمع فرکانس میانی (دمدولاتور گیرنده) و مدارهای دیگر تشکیل شده است.تلفنهای همراه اولیه دارای مدارهای اختلاط اولیه و ثانویه بودند که هدف آنها کاهش فرکانس دریافتی و سپس دمدوله کردن آن بود (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است).
نمودار بلوکی مدار گیرنده
۲. وظایف و کارکردهای هر جزء
۱) آنتن تلفن همراه:ساختار:(تصویر زیر)آنتنهای تلفن همراه به دو نوع تقسیم میشوند: آنتنهای خارجی و داخلی؛ آنها از یک پایه آنتن، یک سلونوئید و یک پوشش پلاستیکی تشکیل شدهاند.
الف) هنگام دریافت، امواج الکترومغناطیسی ارسال شده توسط ایستگاه پایه به سیگنالهای جریان AC ضعیف تبدیل میشوند.
ب) هنگام انتقال، جریان AC تقویت شده توسط تقویت کننده توان به سیگنال موج الکترومغناطیسی تبدیل میشود.
۲)، سوئیچ آنتن:
ساختار:(تصویر زیر)سوئیچ آنتن تلفن همراه (ترکیب کننده، فیلتر دوپلکس) از چهار سوئیچ الکترونیکی تشکیل شده است.
سوئیچینگ کامل دریافت و ارسال؛
سوئیچینگ کامل دریافت سیگنال 900M/1800M
مدار منطقی، سیگنالهای کنترلی (GSM-RX-EN؛ DCS-RX-EN؛ GSM-TX-EN؛ DCS-TX-EN) را به ترتیب و بر اساس وضعیت کاری تلفن همراه ارسال میکند، به طوری که کانالهای مربوطه روشن میشوند و سیگنالهای دریافتی و ارسالی بدون تداخل با یکدیگر، مسیر خود را طی میکنند.
زیرا تلفن همراه نمیتواند همزمان در یک بازه زمانی در هنگام دریافت و ارسال کار کند (یعنی هنگام دریافت ارسال نکند و هنگام ارسال دریافت نکند).بنابراین، تلفنهای همراه جدید بعدی، دو سوئیچ را در مسیر دریافت حذف کردند و تنها دو سوئیچ فرستنده باقی گذاشتند؛ وظیفه سوئیچینگ دریافت توسط لامپ تقویتکننده بالا تکمیل میشد.
۳)، فیلتر:
ساختار:در تلفنهای همراه فیلترهای فرکانس بالا و فیلترهای فرکانس متوسط وجود دارد.اثر:سیگنالهای بیفایده دیگر را فیلتر کنید و سیگنالهای دریافتی خالص را به دست آورید.گوشیهای موبایل جدید همگی از نوع zero-IF هستند؛ بنابراین، هیچ فیلتر IF در گوشی موبایل وجود ندارد.
۴)، لوله تقویتکننده بالا (لوله تقویتکننده فرکانس بالا، تقویتکننده کم صدا):
ساختار:
دو لامپ تقویتکنندهی قوی در تلفنهای همراه وجود دارد:لوله تخلیه با فشار بالا ۹۰۰ متر، لوله تخلیه با فشار بالا ۱۸۰۰ متر.همه آنها مدارهای تقویتکننده امیتر مشترک سه قطبی هستند؛ بعدها تلفنهای همراه جدید، لامپهای تقویتکننده قوی را در فرکانس میانی ادغام کردند.
نمودار منبع تغذیه لامپ تقویت کننده فرکانس بالا
جریان ضعیف القا شده توسط آنتن را تقویت کنید تا الزامات دامنه سیگنال مدار بعدی را برآورده کند.
سوئیچینگ کامل سیگنال دریافتی 900M/1800M.
اصل:
طراحی شده توسط:ولتاژهای بایاس پایه دو لامپ تقویتکننده بالای 900M/1800M یک کانال مشترک دارند که توسط کانال همزمان IF تأمین میشود؛ و ولتاژ بایاس کلکتورهای دو لامپ توسط CPU IF در دو کانال مطابق با وضعیت دریافت تلفن همراه ارسال میشود. هدف آن تکمیل سوئیچینگ سیگنالهای دریافتی 900M/1800M است.
پس از فیلتر کردن سایر نویزها از طریق فیلتر، سیگنال خالص دریافتی 935M-960M توسط یک خازن کوپل شده و برای تقویت به لامپ تقویتکننده بالای مربوطه ارسال میشود و سپس از طریق کوپل خازنی برای پردازش مرحله بعدی به فرکانس میانی ارسال میشود.
5)، اگر (رابط RF، پردازنده سیگنال RF):
ساختار:این دستگاه از دمدولاتور گیرنده، مدولاتور فرستنده، آشکارساز فاز فرستنده و مدارهای دیگر تشکیل شده است؛ این تلفن همراه جدید همچنین لامپ تقویتکننده بالا، سنتز فرکانس، نوسانساز ۲۶ مگا هرتز و مدار تقسیم فرکانس را در داخل خود ادغام کرده است (مطابق شکل زیر).
الف) لامپ تقویتکنندهی داخلی، جریان ضعیف القا شده توسط آنتن را تقویت میکند؛
ب) هنگام دریافت، سیگنال فرکانس حامل دریافتی (همراه با اطلاعات متناظر) مربوط به 935M-960M (GSM) و سیگنال نوسانگر محلی (بدون اطلاعات) را دمدوله کنید تا اطلاعات باند پایه دریافتی 67.707KHZ را بدست آورید.
ج) هنگام انتقال، اطلاعات ارسالی پردازش شده توسط مدار منطقی و سیگنال نوسانگر محلی را در یک فرکانس میانی انتقال مدوله کنید.
د)، کریستال ۱۳ مگابایت/۲۶ مگابایت را برای تولید کلاک ۱۳ مگابایتی (مدار کلاک مرجع) ترکیب کنید.ه) بر اساس سیگنال مرجع ارسال شده توسط CPU، یک سیگنال نوسانگر محلی که با کانال کاری تلفن همراه مطابقت دارد، تولید میشود.
۳. فرآیند دریافت سیگنال
هنگامی که تلفن همراه در حال دریافت است، آنتن موج الکترومغناطیسی ارسال شده توسط ایستگاه پایه را به یک سیگنال جریان AC ضعیف تبدیل میکند که از مسیر دریافت سوئیچ آنتن عبور میکند و به یک فیلتر فرکانس بالا ارسال میشود تا سایر نویزهای بیفایده را فیلتر کند و یک سیگنال دریافتی خالص 935M-960M (GSM) به دست آورد که توسط یک خازن به فرکانس میانی کوپل شده است. پس از تقویت توسط لامپ تقویتکننده بالای مربوطه، به دمدولاتور ارسال میشود تا سیگنال نوسانساز محلی (بدون اطلاعات) را دمدوله کند تا اطلاعات باند پایه دریافت 67.707 کیلوهرتز (RXI-P، RXI-N، RXQ-P، RXQ-N) را به دست آورد. این اطلاعات برای پردازش بیشتر به مدار صوتی منطقی ارسال میشود.
ساختار و اصل کار مدار فرستنده
هنگام ارسال، اطلاعات باند پایه ارسالی که توسط مدار منطقی پردازش میشود، به یک فرکانس میانی ارسال مدوله میشود و TX-VCO برای تغییر فرکانس سیگنال فرکانس میانی ارسالی به سیگنال فرکانسی 890M-915M (GSM) استفاده میشود.پس از تقویت توسط تقویتکننده توان، به امواج الکترومغناطیسی تبدیل شده و توسط آنتن ساطع میشود.
این مدار نکات کلیدی را به خوبی رعایت میکند:
(1)، ساختار مدار؛
(2) کارکردها و وظایف هر جزء؛
(3). فرآیند انتقال سیگنال.
ساختار مدار
مدار فرستنده از مدولاتور فرستنده، آشکارساز فاز فرستنده، نوسانساز کنترلشده با ولتاژ فرستنده (TX-VCO)، تقویتکننده توان (تقویتکننده توان)، کنترلکننده توان (کنترل توان)، ترانسفورماتور فرستنده و سایر مدارهای درون فرکانس میانی تشکیل شده است.(تصویر زیر)
نمودار بلوکی مدار فرستنده
1) مدولاتور فرستنده:ساختار:مدولاتور ارسال درون IF قرار دارد که معادل MOD در شبکه پهن باند است.اثر:در طول انتقال، اطلاعات باند پایه انتقال (TXI-P؛ TXI-N؛ TXQ-P؛ TXQ-N) که توسط مدار منطقی پردازش میشوند و سیگنال نوسانساز محلی به یک فرکانس میانی انتقال مدوله میشوند.
۲) نوسانساز کنترلشده با ولتاژ ارسالی (TX-VCO):ساختار:نوسانساز کنترلشده با ولتاژ فرستنده، یک مدار نوسانساز سه نقطهای خازنی است که فرکانس خروجی آن توسط ولتاژ کنترل میشود؛ این مدار در طول تولید در یک برد مدار کوچک ادغام شده و به پنج پین منتهی میشود:پین منبع تغذیه، پین اتصال به زمین، پین خروجی، پین کنترل، پین تعویض باند فرکانسی 900M/1800M.وقتی ولتاژ کاری مناسبی وجود داشته باشد، نوسان میکند و سیگنال فرکانس مربوطه را تولید میکند.
اثر:سیگنال IF ارسالی مدوله شده توسط مدولاتور IF را به سیگنال فرکانس 890M-915M (GSM) که ایستگاه پایه میتواند دریافت کند، تبدیل کنید.
اصل:همانطور که همه ما میدانیم، ایستگاه پایه فقط میتواند سیگنالهای فرکانسی 890M-915M (GSM) را دریافت کند، اما ایستگاه پایه نمیتواند سیگنال IF مدوله شده توسط مدولاتور IF را دریافت کند (مانند سامسونگ که سیگنال IF با فرکانس 135M ارسال میکند). بنابراین، از یک TX-VCO برای تغییر فرکانس سیگنال IF ارسالی به سیگنال فرکانسی 890M-915M (GSM) استفاده میشود.
هنگام انتقال، بخش منبع تغذیه ولتاژ 3VTX را برای کار TX-VCO ارسال میکند و سیگنال فرکانس 890M-915M (GSM) را به دو روش تولید میکند:
الف) نمونه به IF داخلی ارسال میشود، با سیگنال نوسانساز محلی مخلوط میشود تا یک سیگنال تمایز فرکانس ارسالی برابر با فرکانس میانی ارسالی تولید کند و برای مقایسه با فرکانس میانی ارسالی به آشکارساز فاز ارسال میشود؛ اگر فرکانس نوسان TX-VCO با کانال کاری تلفن همراه مطابقت نداشته باشد، آشکارساز فاز یک ولتاژ جهشی 1-4 ولت (ولتاژ DC با اطلاعات ارسالی AC) تولید میکند تا ظرفیت دیود ورکتور داخل TX-VCO را کنترل کند و به هدف تنظیم دقت فرکانس دست یابد.
ب) پس از تقویت توسط تقویتکننده توان، به امواج الکترومغناطیسی تبدیل شده و توسط آنتن ساطع میشود.
از مطالب فوق میتوان دریافت:فرکانس تولید شده توسط TX-VCO نمونهبرداری شده و به IF ارسال میشود و سپس ولتاژ برای کنترل عملکرد TX-VCO تولید میشود. این فقط یک حلقه بسته تشکیل میدهد و فاز فرکانس را کنترل میکند، بنابراین این مدار، مدار حلقه قفل فاز ارسال نیز نامیده میشود.
۳)، تقویتکننده توان (تقویتکننده توان):
ساختار:در حال حاضر، تقویتکننده توان تلفنهای همراه یک تقویتکننده توان دو بانده (تقویتکننده توان 900M و تقویتکننده توان 1800M که در یک واحد ادغام شدهاند) است که به دو نوع تقسیم میشوند: تقویتکننده توان وینیل و تقویتکننده توان بدنه آهنی؛ مدلهای مختلف تقویتکنندههای توان را نمیتوان با هم عوض کرد.
اثر:سیگنال فرکانسی نوسانشده توسط TX-VCO را تقویت کنید تا جریان برق کافی به دست آید، که توسط آنتن به امواج الکترومغناطیسی تبدیل شده و به بیرون ساطع میشود.
شایان ذکر است:تقویتکننده توان، دامنه سیگنال فرکانس ارسالی را تقویت میکند، نه فرکانس آن را.
شرایط کار تقویت کننده قدرت:
الف) ولتاژ کاری (VCC):تقویتکننده تلفن همراه مستقیماً توسط باتری (3.6 ولت) تغذیه میشود.
ب)، ترمینال زمین (GND):باعث میشود جریان یک حلقه تشکیل دهد؛
ج)، سیگنال تبدیل توان دو فرکانسه (BANDSEL):تقویتکننده قدرت را برای کار در 900M یا 1800M کنترل کنید.
د)، سیگنال کنترل توان (PAC):میزان تقویت (جریان عملیاتی) تقویتکننده توان را کنترل کنید.
ه)، سیگنال ورودی (IN)؛ سیگنال خروجی (OUT).
۴) ترانسفورماتور فرستنده:ساختار:دو سیمپیچ با قطر سیم و تعداد دور مساوی، نزدیک به یکدیگر قرار گرفتهاند و با استفاده از اصل القای متقابل ساخته شدهاند.اثر:نمونه جریان برق را از تقویتکننده برق به کنترل برق ارسال کنید.اصل:هنگامی که جریان برق فرستنده تقویتکننده توان در حین انتقال از ترانسفورماتور فرستنده عبور میکند، جریانی به اندازه جریان برق در سمت ثانویه آن القا میشود که شناسایی شده (یکسو شده با فرکانس بالا) و به کنترل توان ارسال میشود.
۵)، سیگنال سطح توان:اصطلاح سطح توان به این معنی است که مهندسان هنگام برنامهریزی تلفن همراه، سیگنال دریافتی را به هشت سطح تقسیم میکنند. هر سطح دریافت مربوط به یک سطح از توان ارسال است (همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است). هنگامی که تلفن همراه در حال کار است، CPU فاصله بین تلفن همراه و ایستگاه پایه را بر اساس قدرت سیگنال دریافتی تعیین میکند و یک سیگنال سطح ارسال مناسب برای تعیین میزان تقویت تقویتکننده توان ارسال میکند (یعنی وقتی دریافت قوی است، ارسال ضعیف است).
جدول سطح توان پیوست شده است:
اثر:سیگنال نمونهبرداری جریان توان ارسالی را با سیگنال سطح توان مقایسه کنید تا یک سیگنال ولتاژ مناسب برای کنترل میزان تقویت تقویتکننده توان به دست آورید.
اصل:وقتی جریان برق در حین انتقال از ترانسفورماتور فرستنده عبور میکند، جریان القا شده در ثانویه آن شناسایی شده (یکسوسازی فرکانس بالا) و به کنترل توان ارسال میشود؛ همزمان، سیگنال سطح توان از پیش تعیینشده در حین برنامهریزی نیز به کنترل توان ارسال میشود؛ این دو سیگنال به صورت داخلی مقایسه میشوند تا یک سیگنال ولتاژ برای کنترل میزان تقویت تقویتکننده توان تولید شود، به طوری که جریان کار تقویتکننده توان متوسط باشد، که نه تنها باعث صرفهجویی در مصرف برق میشود، بلکه عمر مفید تقویتکننده توان را نیز افزایش میدهد (هرچه ولتاژ کنترل توان بالاتر باشد، توان تقویتکننده توان بیشتر است).
۳. فرآیند انتقال سیگنال
هنگام ارسال، اطلاعات باند پایه ارسالی (TXI-P؛ TXI-N؛ TXQ-P؛ TXQ-N) که توسط مدار منطقی پردازش شدهاند، به مدولاتور ارسالی در داخل فرکانس میانی ارسال میشوند و با سیگنال نوسانساز محلی در فرکانس میانی ارسالی مدوله میشوند.اگر ایستگاه پایه سیگنال فرکانس میانی را دریافت نکند، باید از TX-VCO برای افزایش فرکانس سیگنال فرکانس میانی ارسالی به 890M-915M (GSM) استفاده شود تا ایستگاه پایه آن را دریافت کند.وقتی TX-VCO کار میکند، سیگنال فرکانسی تولید شده از 890M-915M (GSM) به دو صورت عمل میکند:
الف) یک کانال نمونهبرداری به IF داخلی ارسال میشود، با سیگنال نوسانساز محلی مخلوط میشود تا یک سیگنال تمایز فرکانس ارسالی برابر با فرکانس میانی ارسالی تولید کند و برای مقایسه با فرکانس میانی ارسالی به آشکارساز فاز ارسال میشود؛ اگر فرکانس نوسان TX-VCO با کانال کاری تلفن همراه مطابقت نداشته باشد، آشکارساز فاز یک ولتاژ پرش ۱-۴ ولتی برای کنترل ظرفیت دیود ورکتور داخل TX-VCO تولید میکند تا فرکانس را تنظیم کند.
ب) تقویتکننده توان ورودی دوطرفه تقویت شده و توسط آنتن به امواج الکترومغناطیسی برای تابش تبدیل میشود.به منظور کنترل میزان تقویت تقویتکننده توان، هنگامی که جریان توان در حین انتقال از ترانسفورماتور فرستنده عبور میکند، جریان القا شده در ثانویه آن شناسایی شده (یکسوسازی فرکانس بالا) و به کنترل توان ارسال میشود؛ همزمان، سیگنال سطح توان از پیش تعیینشده در حین برنامهریزی نیز به کنترل توان ارسال میشود؛ دو سیگنال به صورت داخلی مقایسه میشوند تا یک سیگنال ولتاژ برای کنترل میزان تقویت تقویتکننده توان تولید شود، به طوری که جریان کاری تقویتکننده توان متوسط باشد، که نه تنها باعث صرفهجویی در مصرف توان میشود، بلکه عمر مفید تقویتکننده توان را نیز افزایش میدهد.
وضعیت فعلی زنجیره صنعت تراشه RF داخلی
در زمینه تراشههای فرکانس رادیویی، بازار عمدتاً در انحصار غولهای خارجی است. در مورد تراشههای فرکانس رادیویی داخلی، هیچ شرکتی نمیتواند به طور مستقل از مدل عملیاتی IDM پشتیبانی کند، عمدتاً شرکتهای طراحی Fabless؛ شرکتهای داخلی از طریق همکاری در طراحی، ریختهگری و بستهبندی، یک مدل عملیاتی "IDM نرم" را شکل دادهاند.
از نظر بستهبندی تراشههای RF، از یک طرف، فرکانس تراشههای RF 5G افزایش مییابد که باعث میشود سیمهای اتصال در مدار تأثیر بیشتری بر عملکرد مدار داشته باشند. هنگام بستهبندی، طول سیمهای اتصال سیگنال باید کاهش یابد؛ از طرف دیگر، تقویتکننده توان، تقویتکننده کمنویز، سوئیچ و فیلتر باید در یک ماژول بستهبندی شوند. از یک طرف، اندازه را کاهش میدهد و از طرف دیگر، استفاده از آن برای تولیدکنندگان ترمینال پاییندستی راحت است.به منظور کاهش اثرات پارازیتی پارامترهای RF، باید از فناوریهای بستهبندی Flip-Chip، Fan-In و Fan-Out استفاده شود.
وقتی Flip-Chip با فرآیندهای Fan-In و Fan-Out بستهبندی شود، نیازی به اتصالات سیگنال از طریق سیمهای اتصال سیم طلا نیست، که این امر اثرات الکتریکی انگلی ناشی از سیمهای اتصال سیم طلا را کاهش داده و عملکرد RF تراشه را بهبود میبخشد. در دوران 5G، Flip-Chip/Fan-In/Fan-Out با عملکرد بالا همراه با فناوری بستهبندی Sip، روند بستهبندی آینده خواهد بود.
این محتوا از اینترنت گرفته شده است/فیلتراین وبسایت فقط امکان چاپ مجدد را فراهم میکند. دیدگاهها، موضع، فناوری و غیره این مقاله هیچ ارتباطی با این وبسایت ندارد. در صورت وجود هرگونه تخلف، لطفاً برای حذف آن با ما تماس بگیرید!




