Tin tức
Tin tức

Đối với chip tần số vô tuyến, bài viết này là đủ!

2021-12-28 640

Một chiếc điện thoại di động có thể hỗ trợ cuộc gọi, tin nhắn văn bản, dịch vụ mạng và ứng dụng APP thường bao gồm năm bộ phận:RF, baseband, quản lý năng lượng, thiết bị ngoại vi, phần mềm.

RF:Nói chung, đó là bộ phận nơi thông tin được gửi và nhận;

Băng cơ sở:Nhìn chung, đó là khâu xử lý thông tin;

Quản lý năng lượng:Nhìn chung, đó là phần tiết kiệm năng lượng. Vì điện thoại di động là thiết bị có nguồn năng lượng hạn chế, nên việc quản lý năng lượng rất quan trọng;Thiết bị ngoại vi:Thông thường bao gồm màn hình LCD, bàn phím, vỏ máy, v.v.;phần mềm:Nhìn chung bao gồm các hệ thống, trình điều khiển, phần mềm trung gian và ứng dụng.

Trong các thiết bị đầu cuối điện thoại di động, các lõi quan trọng nhất là chip tần số vô tuyến và chip băng tần cơ sở.Chip tần số vô tuyến chịu trách nhiệm thu phát tần số vô tuyến, tổng hợp tần số và khuếch đại công suất; chip băng tần cơ sở chịu trách nhiệm xử lý tín hiệu và xử lý giao thức.Vậy mối quan hệ giữa chip RF và chip baseband là gì?

Mối quan hệ giữa chip RF và chip băng tần cơ sở
Radio frequency (Radio Frenquency) and baseband (Base Band) are both literal translations from English.Trong số đó, ứng dụng sớm nhất của tần số vô tuyến là phát thanh không dây (FM/AM). Cho đến nay, đây vẫn là ứng dụng kinh điển nhất của công nghệ tần số vô tuyến và thậm chí cả trong lĩnh vực phát thanh.

Dải tần cơ bản là tín hiệu có điểm trung tâm ở 0Hz, do đó dải tần cơ bản là tín hiệu đơn giản nhất.Một số người cũng gọi tín hiệu băng tần cơ sở là "tín hiệu không điều chế". Khái niệm này trước đây là chính xác. Ví dụ, AM là một tín hiệu điều chế (không cần điều chế, và nội dung có thể được đọc thông qua bộ phận tạo âm thanh sau khi thu).

Tuy nhiên, trong lĩnh vực truyền thông hiện đại, tín hiệu băng tần cơ sở thường đề cập đến các tín hiệu được điều chế kỹ thuật số với điểm trung tâm của phổ tần số ở 0Hz.Và không có khái niệm rõ ràng nào cho việc tín hiệu băng tần cơ sở phải là analog hay digital. Tất cả phụ thuộc vào cơ chế triển khai cụ thể.

Xét về mặt cấu tạo gần hơn, chip baseband có thể được coi là bao gồm cả modem, nhưng không chỉ giới hạn ở modem mà còn bao gồm bộ mã hóa kênh, bộ mã hóa nguồn và một số chức năng xử lý tín hiệu.Có thể coi chip tần số vô tuyến là thiết bị chuyển đổi tần số lên và xuống đơn giản nhất của tín hiệu điều chế băng tần cơ sở.

Quá trình điều chế (modulation) là quá trình điều biến tín hiệu cần truyền lên sóng mang theo những quy tắc nhất định, sau đó gửi tín hiệu đó đi thông qua bộ thu phát không dây (RF Transceiver). Giải điều chế (demodulation) là quá trình ngược lại.

Nguyên lý làm việc và phân tích mạch
Tần số vô tuyến, viết tắt là RF, đề cập đến dòng điện tần số vô tuyến, là một sóng điện từ xoay chiều tần số cao. Đây là từ viết tắt của Radio Frequency (Tần số vô tuyến), đại diện cho các tần số điện từ có thể bức xạ vào không gian. Dải tần số nằm trong khoảng từ 300KHz đến 300GHz.Dòng điện xoay chiều có tần số thay đổi dưới 1,000 lần mỗi giây được gọi là dòng điện tần số thấp, và dòng điện xoay chiều có tần số thay đổi trên 10,000 lần được gọi là dòng điện tần số cao, và tần số vô tuyến là một loại dòng điện tần số cao như vậy.Tần số cao (lớn hơn 10K); tần số vô tuyến (300K-300G) là dải tần số cao hơn của tần số cao; dải tần số vi sóng (300M-300G) là dải tần số cao hơn của tần số vô tuyến.Công nghệ tần số vô tuyến được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực truyền thông không dây, và các hệ thống truyền hình cáp cũng sử dụng truyền dẫn tần số vô tuyến.

Chip tần số vô tuyến là một linh kiện điện tử chuyển đổi tín hiệu vô tuyến thành một dạng sóng vô tuyến nhất định và phát ra thông qua cộng hưởng anten. Nó bao gồm một bộ khuếch đại công suất, một bộ khuếch đại nhiễu thấp và một bộ chuyển mạch anten.Kiến trúc chip tần số vô tuyến bao gồm hai phần: kênh thu và kênh phát.


 
   Sơ đồ khối mạch RF


Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của mạch thu
Khi thu tín hiệu, ăng-ten chuyển đổi sóng điện từ do trạm gốc gửi đi thành tín hiệu dòng điện xoay chiều yếu, tín hiệu này được lọc, khuếch đại ở tần số cao và gửi đến tần số trung gian để giải điều chế nhằm thu được thông tin băng tần cơ sở nhận được (RXI-P, RXI-N, RXQ-P, RXQ-N); tín hiệu này được gửi đến mạch logic âm thanh để xử lý tiếp.

Mạch điện này nắm vững các điểm chính:
1. Cấu trúc mạch thu;
2. Chức năng và nhiệm vụ của từng thành phần;
3. Quá trình tiếp nhận tín hiệu.


cấu trúc mạch
Mạch thu bao gồm anten, bộ chuyển mạch anten, bộ lọc, bóng đèn khuếch đại công suất cao (bộ khuếch đại nhiễu thấp), khối tích hợp tần số trung gian (bộ giải điều chế thu) và các mạch khác.Các điện thoại di động đời đầu có mạch trộn sơ cấp và thứ cấp, mục đích là để giảm tần số thu và sau đó giải điều chế (như hình dưới đây).


 
   Sơ đồ khối mạch thu


2. Chức năng và nhiệm vụ của từng thành phần

1). Ăng-ten điện thoại di động:kết cấu:(Ảnh dưới)Ăng-ten điện thoại di động được chia thành hai loại: ăng-ten ngoài và ăng-ten trong; chúng bao gồm đế ăng-ten, cuộn dây điện từ và vỏ nhựa.



hiệu ứng:
a) Khi thu nhận, sóng điện từ do trạm gốc phát ra được chuyển đổi thành tín hiệu dòng điện xoay chiều yếu.
b) Khi truyền tín hiệu, dòng điện xoay chiều được khuếch đại bởi bộ khuếch đại công suất sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu sóng điện từ.

2) Công tắc ăng-ten:
kết cấu:(Ảnh dưới)Bộ chuyển mạch ăng-ten điện thoại di động (bộ ghép tín hiệu, bộ lọc song công) bao gồm bốn công tắc điện tử.



hiệu ứng:
  1. Hoàn thành chuyển mạch nhận và truyền;

  2. Hoàn tất việc chuyển mạch thu tín hiệu 900M/1800M.


Mạch logic sẽ phát ra các tín hiệu điều khiển (GSM-RX-EN; DCS-RX-EN; GSM-TX-EN; DCS-TX-EN) tương ứng với trạng thái hoạt động của điện thoại di động, để bật các kênh tương ứng, đảm bảo tín hiệu thu và phát được truyền đi độc lập mà không gây nhiễu lẫn nhau.
Vì điện thoại di động không thể hoạt động trong cùng một khung thời gian khi vừa nhận vừa phát dữ liệu (tức là không nhận khi nhận và không phát khi truyền).Do đó, các điện thoại di động đời sau đã loại bỏ hai công tắc ở đường dẫn nhận tín hiệu, chỉ giữ lại hai công tắc phát tín hiệu; nhiệm vụ chuyển mạch nhận tín hiệu được thực hiện bởi bóng khuếch đại công suất cao.
3), bộ lọc:
kết cấu:Điện thoại di động có các bộ lọc tần số cao và bộ lọc tần số trung bình.hiệu ứng:Lọc bỏ các tín hiệu không cần thiết khác và thu được tín hiệu thuần túy.Các điện thoại di động đời mới sau này đều là điện thoại không có bộ lọc IF; do đó, điện thoại không có bộ lọc IF.
4), ống khuếch đại cao cấp (ống khuếch đại tần số cao, bộ khuếch đại nhiễu thấp):
kết cấu:
Trong điện thoại di động có hai bóng đèn khuếch đại công suất cao:Ống phóng điện cao 900M, ống phóng điện cao 1800M.Tất cả đều là mạch khuếch đại ba cực phát chung; các điện thoại di động đời mới sau này tích hợp các bóng khuếch đại công suất cao bên trong mạch tần số trung gian.


 
   Sơ đồ mạch nguồn ống khuếch đại tần số cao

hiệu ứng:
  1. Khuếch đại dòng điện yếu do anten tạo ra để đáp ứng yêu cầu về biên độ tín hiệu của mạch tiếp theo.

  2. Hoàn tất việc chuyển đổi tín hiệu thu 900M/1800M.




nguyên tắc:
  1. cung cấp bởi:Điện áp phân cực cơ bản của hai bóng khuếch đại cao tần 900M/1800M dùng chung một kênh, được cung cấp bởi kênh IF đồng thời; và điện áp phân cực của cực góp của hai bóng được CPU IF phát ra trên hai kênh tùy theo trạng thái thu sóng của điện thoại di động. Mục đích là để hoàn thành việc chuyển mạch tín hiệu thu 900M/1800M.

  2. Sau khi lọc bỏ các nhiễu khác qua bộ lọc, tín hiệu thu được thuần khiết ở dải tần 935M-960M được ghép nối bằng tụ điện và gửi đến ống khuếch đại cao áp tương ứng để khuếch đại, sau đó được gửi đến tần số trung gian thông qua mạch ghép nối tụ điện để xử lý ở các giai đoạn tiếp theo.


5), IF (giao diện RF, bộ xử lý tín hiệu RF):
kết cấu:Nó bao gồm bộ giải điều chế thu, bộ điều chế phát, bộ dò pha phát và các mạch khác; điện thoại di động mới cũng tích hợp ống khuếch đại công suất cao, mạch tổng hợp tần số, mạch dao động 26MHz và mạch chia tần số bên trong (như hình dưới).



hiệu ứng:
a) Ống khuếch đại công suất cao bên trong khuếch đại dòng điện yếu do ăng-ten tạo ra;
b) Khi nhận tín hiệu, giải điều chế tín hiệu tần số sóng mang nhận được (có thông tin tương ứng) ở dải tần 935M-960M (GSM) và tín hiệu dao động cục bộ (không có thông tin) để thu được thông tin băng tần cơ sở nhận được ở dải tần 67.707KHZ;
c) Khi phát tín hiệu, điều biến thông tin phát được xử lý bởi mạch logic và tín hiệu dao động cục bộ thành tần số trung gian phát;
d) Kết hợp tinh thể 13M/26M để tạo ra xung nhịp 13M (mạch xung nhịp tham chiếu);e) Dựa trên tín hiệu tham chiếu do CPU gửi đi, một tín hiệu dao động cục bộ phù hợp với kênh hoạt động của điện thoại di động sẽ được tạo ra.

3. Quá trình thu tín hiệu
Khi điện thoại di động nhận tín hiệu, ăng-ten chuyển đổi sóng điện từ do trạm gốc phát ra thành tín hiệu dòng điện xoay chiều yếu, tín hiệu này đi qua đường dẫn thu của bộ chuyển mạch ăng-ten và được gửi đến bộ lọc tần số cao để lọc bỏ các nhiễu không cần thiết khác, thu được tín hiệu thu được thuần khiết ở tần số 935M-960M (GSM). Tín hiệu này được ghép nối vào tần số trung gian bằng tụ điện. Sau khi được khuếch đại bởi ống khuếch đại cao cấp tương ứng, tín hiệu được gửi đến bộ giải điều chế để giải điều chế tín hiệu dao động cục bộ (không có thông tin) nhằm thu được thông tin băng tần cơ sở 67.707KHZ (RXI-P, RXI-N, RXQ-P, RXQ-N); tín hiệu này được gửi đến mạch âm thanh logic để xử lý tiếp.

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của mạch phát
Khi phát tín hiệu, thông tin băng tần cơ sở được xử lý bởi mạch logic sẽ được điều chế thành tần số trung gian phát, và TX-VCO được sử dụng để thay đổi tần số của tín hiệu tần số trung gian phát thành tín hiệu tần số 890M-915M (GSM).Sau khi được khuếch đại bởi bộ khuếch đại công suất, tín hiệu được chuyển đổi thành sóng điện từ và phát ra bởi ăng-ten.

Mạch điện này nắm vững các điểm chính:
(1), cấu trúc mạch;
(2) Chức năng và công năng của từng thành phần;
(3). Quá trình truyền tín hiệu.

cấu trúc mạch
Mạch phát bao gồm bộ điều biến phát, bộ dò pha phát, bộ dao động điều khiển điện áp phát (TX-VCO), bộ khuếch đại công suất, bộ điều khiển công suất, biến áp phát và các mạch khác bên trong dải tần trung gian.(Ảnh dưới)


 
   Sơ đồ khối mạch phát

2. Chức năng và nhiệm vụ của từng thành phần
1). Bộ điều biến phát:kết cấu:Bộ điều biến phát nằm bên trong tầng trung gian (IF), tương đương với bộ điều biến tần (MOD) trong mạng băng thông rộng.hiệu ứng:Trong quá trình truyền dẫn, thông tin băng tần cơ sở (TXI-P; TXI-N; TXQ-P; TXQ-N) được xử lý bởi mạch logic và tín hiệu dao động cục bộ được điều chế thành tần số trung gian truyền dẫn.

2). Bộ dao động điều khiển điện áp truyền (TX-VCO):kết cấu:Mạch dao động điều khiển bằng điện áp truyền dẫn là một mạch dao động ba điểm điện dung có tần số đầu ra được điều khiển bằng điện áp; nó được tích hợp vào một bảng mạch nhỏ trong quá trình sản xuất và có năm chân:Chân nguồn, chân nối đất, chân đầu ra, chân điều khiển, chân chuyển đổi băng tần 900M/1800M.Khi có điện áp hoạt động phù hợp, nó sẽ dao động và tạo ra tín hiệu tần số tương ứng.

hiệu ứng:Chuyển đổi tín hiệu IF được truyền đi và điều chế bởi bộ điều chế IF thành tín hiệu tần số 890M-915M (GSM) mà trạm gốc có thể thu được.

nguyên tắc:Như chúng ta đã biết, trạm gốc chỉ có thể nhận tín hiệu tần số 890M-915M (GSM), nhưng không thể nhận tín hiệu IF được điều chế bởi bộ điều chế IF (ví dụ như Samsung phát tín hiệu IF 135M). Do đó, bộ dao động điều khiển điện áp phát (TX-VCO) được sử dụng để thay đổi tần số của tín hiệu IF được phát đi thành tín hiệu tần số 890M-915M (GSM).

Khi phát tín hiệu, bộ nguồn sẽ phát ra điện áp 3VTX để cấp nguồn cho TX-VCO hoạt động, tạo ra tín hiệu tần số 890M-915M (GSM) theo hai cách:
a) Mẫu được gửi trở lại mạch IF nội bộ, trộn với tín hiệu dao động cục bộ để tạo ra tín hiệu phân biệt tần số phát bằng với tần số trung gian phát, và được gửi đến bộ dò pha để so sánh với tần số trung gian phát; nếu tần số dao động của TX-VCO không khớp với kênh hoạt động của điện thoại di động, bộ dò pha sẽ tạo ra điện áp nhảy 1-4V (điện áp DC với thông tin truyền AC) để điều khiển điện dung của diode varactor bên trong TX-VCO nhằm mục đích điều chỉnh độ chính xác tần số.

b) Sau khi được khuếch đại bởi bộ khuếch đại công suất, tín hiệu được chuyển đổi thành sóng điện từ và phát ra ngoài qua ăng-ten.
Nó có thể được nhìn thấy từ trên:Tần số do TX-VCO tạo ra được lấy mẫu và gửi trở lại IF, sau đó điện áp được tạo ra để điều khiển hoạt động của TX-VCO. Nó tạo thành một vòng kín và điều khiển pha tần số, vì vậy mạch này cũng được gọi là mạch vòng khóa pha phát.

3), bộ khuếch đại công suất (power amplifier):
kết cấu:Hiện nay, bộ khuếch đại công suất của điện thoại di động là bộ khuếch đại công suất băng tần kép (tích hợp bộ khuếch đại công suất 900MHz và 1800MHz), được chia thành hai loại: bộ khuếch đại công suất vỏ nhựa và bộ khuếch đại công suất vỏ sắt; các mẫu bộ khuếch đại công suất khác nhau không thể thay thế cho nhau.

hiệu ứng:Khuếch đại tín hiệu tần số được tạo ra bởi TX-VCO để thu được dòng điện đủ công suất, sau đó được chuyển đổi thành sóng điện từ bởi ăng-ten và phát xạ ra ngoài.

Đáng chú ý:Bộ khuếch đại công suất khuếch đại biên độ của tín hiệu tần số được truyền đi, chứ không phải tần số của nó.

Điều kiện hoạt động của bộ khuếch đại công suất:
a), điện áp hoạt động (VCC):Bộ khuếch đại âm thanh cho điện thoại di động được cấp nguồn trực tiếp từ pin (3.6V);
b), cực nối đất (GND):khiến dòng điện tạo thành một vòng khép kín;
c), tín hiệu chuyển đổi công suất tần số kép (BANDSEL):Điều chỉnh bộ khuếch đại công suất để hoạt động ở tần số 900M hoặc 1800M;
d), tín hiệu điều khiển nguồn (PAC):Điều chỉnh mức khuếch đại (dòng điện hoạt động) của bộ khuếch đại công suất;
e), tín hiệu đầu vào (IN); tín hiệu đầu ra (OUT).

4). Máy biến áp truyền tải:kết cấu:Hai cuộn dây có đường kính dây và số vòng dây bằng nhau được đặt gần nhau và được cấu tạo dựa trên nguyên lý tương hỗ.hiệu ứng:Gửi mẫu dòng điện công suất phát của bộ khuếch đại công suất đến bộ điều khiển công suất.nguyên tắc:Khi dòng điện công suất của bộ khuếch đại công suất đi qua máy biến áp phát trong quá trình truyền dẫn, một dòng điện có cùng cường độ với dòng điện công suất sẽ được tạo ra ở phía thứ cấp, dòng điện này được phát hiện (chỉnh lưu tần số cao) và gửi đến bộ điều khiển công suất.

5), tín hiệu mức công suất:Cái gọi là mức công suất có nghĩa là các kỹ sư chia tín hiệu nhận được thành tám mức khi lập trình điện thoại di động. Mỗi mức thu tín hiệu tương ứng với một mức công suất phát (như trong bảng dưới đây). Khi điện thoại di động hoạt động, CPU xác định khoảng cách giữa điện thoại di động và trạm gốc dựa trên cường độ tín hiệu nhận được, và gửi tín hiệu mức phát phù hợp để xác định lượng khuếch đại của bộ khuếch đại công suất (nghĩa là, khi thu tín hiệu mạnh, phát tín hiệu yếu).

Bảng mức công suất được đính kèm bên dưới:



6), bộ điều khiển nguồn (điều khiển công suất):kết cấu:Đây là một bộ khuếch đại so sánh hoạt động.
hiệu ứng:So sánh tín hiệu lấy mẫu dòng điện công suất phát với tín hiệu mức công suất để thu được tín hiệu điện áp phù hợp nhằm điều khiển mức khuếch đại của bộ khuếch đại công suất.

nguyên tắc:Khi dòng điện công suất đi qua máy biến áp truyền tải trong quá trình truyền, dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp của nó được phát hiện (chỉnh lưu tần số cao) và gửi đến bộ điều khiển công suất; đồng thời, tín hiệu mức công suất cài đặt trước trong quá trình lập trình cũng được gửi đến bộ điều khiển công suất; hai tín hiệu này được so sánh bên trong để tạo ra tín hiệu điện áp điều khiển lượng khuếch đại của bộ khuếch đại công suất, sao cho dòng điện hoạt động của bộ khuếch đại công suất ở mức vừa phải, điều này không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn kéo dài tuổi thọ của bộ khuếch đại công suất (điện áp điều khiển công suất càng cao, công suất của bộ khuếch đại càng lớn).

3. Quá trình truyền tín hiệu
Khi phát tín hiệu, thông tin băng tần cơ sở (TXI-P; TXI-N; TXQ-P; TXQ-N) được xử lý bởi mạch logic sẽ được gửi đến bộ điều biến phát trong dải tần trung gian, và được điều biến bằng tín hiệu dao động cục bộ thành tín hiệu tần trung gian phát.Nếu trạm gốc không thể nhận được tín hiệu tần số trung gian, cần sử dụng TX-VCO để tăng tần số của tín hiệu tần số trung gian được truyền đi lên 890M-915M (GSM) để trạm gốc có thể nhận được.Khi TX-VCO hoạt động, tín hiệu tần số được tạo ra từ dải tần 890M-915M (GSM) sẽ đi theo hai hướng:

a) Một kênh lấy mẫu được gửi trở lại mạch IF nội bộ, trộn với tín hiệu dao động cục bộ để tạo ra tín hiệu phân biệt tần số phát bằng với tần số trung gian phát, và được gửi đến bộ dò pha để so sánh với tần số trung gian phát; nếu tần số dao động của TX-VCO không khớp với kênh hoạt động của điện thoại di động, bộ dò pha sẽ tạo ra điện áp nhảy 1-4V để điều khiển điện dung của diode varactor bên trong TX-VCO nhằm điều chỉnh tần số.
b) Bộ khuếch đại công suất đầu vào hai chiều được khuếch đại và chuyển đổi thành sóng điện từ bởi ăng-ten để phát xạ.Để điều khiển mức khuếch đại của bộ khuếch đại công suất, khi dòng điện đi qua biến áp phát trong quá trình truyền tải, dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp của nó được phát hiện (chỉnh lưu tần số cao) và gửi đến bộ điều khiển công suất; đồng thời, tín hiệu mức công suất cài đặt trước trong quá trình lập trình cũng được gửi đến bộ điều khiển công suất; hai tín hiệu này được so sánh bên trong để tạo ra tín hiệu điện áp nhằm điều khiển mức khuếch đại của bộ khuếch đại công suất, sao cho dòng điện hoạt động của bộ khuếch đại công suất ở mức vừa phải, điều này không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn kéo dài tuổi thọ của bộ khuếch đại công suất.

Hiện trạng chuỗi cung ứng chip RF trong nước
Trong lĩnh vực chip tần số vô tuyến, thị trường chủ yếu bị độc chiếm bởi các tập đoàn khổng lồ nước ngoài. Về chip tần số vô tuyến trong nước, không có công ty nào có thể tự mình thực hiện mô hình hoạt động IDM (sản xuất và đóng gói tích hợp), chủ yếu là các công ty thiết kế không có nhà máy sản xuất; các công ty trong nước đã hình thành mô hình hoạt động "IDM mềm" thông qua hợp tác trong thiết kế, sản xuất và đóng gói.



Về thiết kế chip tần số vô tuyến, các công ty trong nước đã đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực chip 5G và có khả năng cung ứng sản phẩm nhất định.Thiết kế chip RF có yêu cầu đầu vào rất cao. Kinh nghiệm trong phát triển RF có thể đẩy nhanh quá trình phát triển các chip RF cao cấp tiếp theo.

Về mặt đóng gói chip RF, một mặt, tần số của chip RF 5G tăng lên, khiến các dây dẫn kết nối trong mạch có ảnh hưởng lớn hơn đến hiệu suất mạch. Khi đóng gói, chiều dài của các dây dẫn kết nối tín hiệu cần được giảm bớt; mặt khác, bộ khuếch đại công suất, bộ khuếch đại nhiễu thấp, công tắc và bộ lọc cần được đóng gói vào một mô-đun. Điều này giúp giảm kích thước và thuận tiện hơn cho các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối sử dụng.Để giảm thiểu các thông số RF ký sinh, cần sử dụng các công nghệ đóng gói Flip-Chip, Fan-In và Fan-Out.

Khi chip lật (Flip-Chip) được đóng gói bằng quy trình Fan-In và Fan-Out, không cần kết nối tín hiệu thông qua dây dẫn mạ vàng, giúp giảm thiểu các hiệu ứng điện ký sinh do dây dẫn mạ vàng gây ra và cải thiện hiệu năng RF của chip. Trong kỷ nguyên 5G, chip lật/Fan-In/Fan-Out hiệu năng cao kết hợp với công nghệ đóng gói Sip sẽ là xu hướng đóng gói của tương lai.



Bao bì dạng gập/xếp quạt vào/xếp quạt ra và bao bì dạng uống là những loại bao bì tiên tiến, và lợi nhuận của chúng cao hơn nhiều so với bao bì truyền thống.Các công ty niêm yết trong nước đã hình thành năng lực đóng gói công nghệ FlipChip+Sip hoàn chỉnh.


Nội dung này được lấy từ Internet.lọcTrang web này chỉ cung cấp dịch vụ in lại. Quan điểm, lập trường, công nghệ, v.v. trong bài viết này không liên quan gì đến trang web này. Nếu có bất kỳ sự vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa bỏ!