2.4GHz外置射频前端模组芯片的介绍

在 wi-fi 无线射频的架构下,有三个主要的关键器件决定了 wi-fi 系统的性能,它们分别是 wi-fi 射频主芯片(wi-fi chipset),前端射频器件如功率放大器、低噪放、开关或模组(pa/lna/switch or front-end module) 以及天线(antenna)。
图:本文作者,qorvo 高级行销经理 jeff lin
由于半导体研发与工艺技术的发展,除了芯片本身的运算能力外,系统的整合度也得到大幅度的提升,基于市场的激烈竞争与客户的特殊需求,越来越多的 wi-fi 射频主芯片将功率放大器整合在本身的射频芯片中,从而为客户提供更简易与低成本的设计。
wi-fi 技术经过了 20 年的发展,为了提升其连接效率与传输速率,调变技术(modulation)与无线串流数目(spatial steams)也有了重大的改变,由于这些改变,也让整个 wi-fi 设备的设计变得更加的复杂。
举个例子,在最新 wi-fi 6 的技术中,频率调变技术由原先的 ofdm 升级到 odfma,调变也由 256qam 提升到 1024qam,串流数目也从最早的 1x1 进阶到 2x2、3x3、4x4,甚至到 8x8,回到设计面,越是高效率高传输速率的设备也就意味着更复杂且高规格的设计,这些新的技术与变革也对前端射频器件带来了新的挑战,例如更加线性的功率输出,更低的 evm floor, 更高的效率与更好的接收灵敏度等等…
材料科学的突飞猛进也推进了射频器件的进步,现今主流的外置 wi-fi 功率放大器工艺为砷化镓(gaas),由于砷化镓有优秀高频传输且具有高频、抗辐射、耐高温等特性,所以目前的射频功率放大器,以砷化镓 ic 所表现出的线性功率(linearity)与使用效率(efficiency)最为优秀,因此广泛应用在主流的商用无线通讯设计中,尤其是在 wi-fi 与移动通讯上(3g/lte)。
以下是 internal pa 与 external fem 的主要差异表:
power added efficiency (pae)是评估无线功率放大器与设计无线传输系统时的一个关键参数,主要是针对放大器中直流电源(dc)供电能量转换成交流(ac)射频信号放大的能量转换效率,pae 不好的功率放大器,会将大部分的能量转换为热能,导致放大器本身的效率下降,进而影响整个通讯系统的传输品质。
pae (%)的计算公式如下:
以 qorvo 的 wi-fi 6 2.4ghz fem 作为例子来计算 pae:
上图为 qpf4228 在不同发射功率下所消耗的电流, qpf4228 为 qorvo 针对高通 wi-fi 6 企业级无线路由器平台所量身定制开发的 2.4ghz 外置射频前端模组芯片,根据技术规格文档,qpf4228 在 3.3v 供电,发射功率 22dbm 时的耗电流为 200ma,qpf4228 本身的增益为 33db,套上 pae 的公式再经过一连串的单位转换后所计算出来的结果为 24%。
为了简化复杂的运算,qorvo 提供了方便的研发工具,该计算器能够协助工程师们更快地计算功率放大器功耗 pae/pdiss/tj,链接如下:
https://www.qorvo.com/design-hub/design-tools/pae-pdiss-tj-calculator
利用 qorvo 提供的开发工具来计算 qpf4228 的 pae,可以得到以下的结果:
越大的 wi-fi 信号覆盖范围会带来越好的使用体验,要有好的 wi-fi 覆盖范围就必须有更大的发射功率与更高的接收灵敏度,然而,这代表整个 wi-fi 系统所消耗的功率也会增加,功率增加的结果也顺便带来了系统散热设计上的挑战,我们必须承认,ipa 为 wi-fi 设备的开发商带来最直接的好处就是“成本优势”,如果 ipa 就能满足客户的规格与设计,那么 external fem 貌似就显得有点多余了,如果今天客户所设计的产品对于连线的覆盖范围、外观(精致小巧的机构设计,如 wi-fi extender 或是wall plug)与整体耗电功率(如poe)有所要求,那么如何选择一个高效且稳定的外置 fem 就是设计者的重要课题。


什么是分布式系统_分布式系统的类型
华为乾坤安全云服务全新面世
介绍放宽约束的等价性比对sequential equivalence
智能网关的质量很重要,它对家居系统有着直接影响
基于STM8L单片机的IrDA红外通讯设计
2.4GHz外置射频前端模组芯片的介绍
华为推出Mate 20系列手机在俄罗斯智能手机市场已反超三星夺得第一
小型直流继电器主要参数
什么是AEC-Q102
广州华锐互动打造线上发布会AR互动形式,足不出户也能“亲临”现场
万德2000光绘软件操作说明(五)
提高硬件设计能力的学习路线
第五届全球新能源汽车热管理峰会暨中国燃料电池汽车论坛2022
聚焦 | 全国大面积降雨,纯电动汽车能扛过来吗?
交叉编译工具链的命名规则
为什么SIMPLIS在电源电路方面比SPICE更好
揭秘NI汽车测试解决方案的核心竞争力
BUCK开关电源的环路分析(一)
eyeSight荣获科技创新大奖,带来新一代车载传感技术
企业如何进行能源管理的数字化转型?