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[導讀]回顧一下移動通信技術的發(fā)展,其實是互聯(lián)網(wǎng)和通信技術的融合過程。在這個過程中,很多應用都在不斷加入其中。比如計算機跟通信的融合產生了互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)跟手機的融合帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)。手機可以看雜志、看視頻、聽音樂,于是又出現(xiàn)了內容服務產業(yè);再后來,電視音箱等設備也能聯(lián)網(wǎng),于是網(wǎng)絡跟家電又產生了融合。所以應用的出現(xiàn)總是在融合其他產業(yè)。在1995年,比爾·蓋茨在《未來之路》一書中首次提出:在未來,我們希望對萬物互聯(lián)可控可管理。每一次的技術進步和發(fā)展,都不斷把不同的行業(yè)和應用卷入到其中,因此帶來了巨大的風口。隨著今天5G的到來,它將開辟一片新的藍海,對企業(yè)、對行業(yè),車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)畫像。

回顧一下移動通信技術的發(fā)展,其實是互聯(lián)網(wǎng)和通信技術的融合過程。在這個過程中,很多應用都在不斷加入其中。比如計算機跟通信的融合產生了互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)跟手機的融合帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)。手機可以看雜志、看視頻、聽音樂,于是又出現(xiàn)了內容服務產業(yè);再后來,電視音箱等設備也能聯(lián)網(wǎng),于是網(wǎng)絡跟家電又產生了融合。所以應用的出現(xiàn)總是在融合其他產業(yè)。在1995年,比爾·蓋茨在《未來之路》一書中首次提出:在未來,我們希望對萬物互聯(lián)可控可管理。每一次的技術進步和發(fā)展,都不斷把不同的行業(yè)和應用卷入到其中,因此帶來了巨大的風口。隨著今天5G的到來,它將開辟一片新的藍海,對企業(yè)、對行業(yè),車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)畫像。

5G應用場景

一、我們接觸到的射頻通信有哪些?


Bluetooth,藍牙,起源于愛立信,短距離無線通信標準,如手機和耳機之間的通信、計算機主機和打印機之間的通信等。

Zigbee,主要應用在工業(yè)控制、消費類電子、設備和汽車自動化、家庭和樓宇自動化、醫(yī)療設備控制等領域,它是一個低速率、低功耗、低成本、低復雜度、價格便宜的短程無線通信網(wǎng)絡標準。主要工作在ISM頻段。

UWB,超寬帶通信。它不使用載波,而是使用短的能量脈沖序列,并通過正交頻分調制(OFDM)或直接排序(DS)將脈沖擴展到一個頻率范圍內。UWB設備具有其它無線通信設備所不能比擬的高速數(shù)據(jù)傳輸速率,其傳輸速率可以達到500Mbps,同時UWB設備有非常低的發(fā)射功率,可用于室內定位,也可應用于不停車收費系統(tǒng)ETC。

RFID,射頻識別,主要應用為超市電子防偷EAS、動物識別、集裝箱識別、高速公路電子收費ETC、圖書館書籍管理、門票管理、門禁管理、體育運動管理。常見的工作頻段為125kHz~135kHz、 13.56MHz和868~928MHz。

WLAN,即WiFi、 802.11通信標準,主流標準為802.11a、 802.11b、 802.11g,目前802.11n也越來越受到關注, 802.11ac最大帶寬達到160MHz。


WiMAX, 802.16通信標準,主流標準為802.16d和802.16e, 16d適合固定臺使用,16e適合移動的應用, WiBRO是802.16e的特殊應用,帶寬固定為10MHz,主要在韓國使用。

PHS,小靈通,起源于日本。

DECT,增強型數(shù)字無繩電話,是歐洲提出的。

Walkie-Talkie,對講機,采用調頻技術,工作方式是PTT(Push To Talk)。

二、射頻通信系統(tǒng)的組成

射頻通信主要依靠發(fā)射機和接收機。射頻發(fā)射機需要注意的是功率的推動放大,預放推末前級,末前級推末級,注意由于增益過高而引起放大器自激,此時已經(jīng)不穩(wěn)定,設計時需要在中間加一些衰減,末級甚至末前級加隔離器的方法,有條件可以利用腔體隔開,留夠足夠的裕度。以WCDMA為例,下圖藍色線條描述的是發(fā)射機信號行進路線,基帶信號I,Q(有用信息攜帶者)兩路經(jīng)過MAX2363內部的IQ調制器合成一路信號,然后通過可調增益放大器(VGA)放大信號,接著依次通過中頻帶通濾波(BPF),混頻(上變頻),放大器,衰減器,聲表濾波器,功率放大器,隔離器,雙工器,最后通過天線將信號發(fā)射出去。下圖紅線描述的是接收機信號的行進路線,和發(fā)射機對比,就是信號的解調過程;天線接收空中信號,依次通過雙工器,低噪聲放大器(LNA),帶通濾波器(BPF),混頻器(下變頻),濾波器,IQ解調器,最后進行基帶處理。下文主要講接收機的架構,后續(xù)有時間會慢慢寫接收機系統(tǒng)設計,系統(tǒng)噪聲計算,實際設計場景中應考慮到的問題,所遵循的法規(guī)標準,以及VCO、PLL、低噪放、功率放大器、濾波器等一些基本射頻單元的仿真設計以及PCB layout驗證,PCB射頻layout注意事項,調試經(jīng)驗分享。

附幾張經(jīng)典放大器

三、 接收機的三種結構

關于接收機結構我們從最傳統(tǒng)的超外差結構開始介紹,超外差結構能提供非常好的性能,但這種結構需要大量分離元件,像濾波器、混頻器、放大器等。由于小型化、個性化等等商用的需求,出現(xiàn)了零中頻和低中頻接收機結構,同時軟件無線電(SDR)技術也為射頻微波的發(fā)展提供了新的方向,隨著開放的商用頻率越來越多,越來越多的企業(yè)集中力量開發(fā)屬于自己的SDR。

1. 超外差接收機

超外差式接收機可以有很大的接收動態(tài)范圍,而且具有很高的鄰道選擇性(selectivity)和接收靈敏度(sensitivity)。一般超外差式接收機在混頻器前面會有一個預選射頻濾波器,在混頻器后面還會有一個中頻濾波器。這就使得它具有良好的選擇性,可以抑制很強的干擾。

通用下變頻超外差接收機結構框圖

ASK解調電路結構

2.零中頻接收機

零中頻軟件無線電芯片已經(jīng)非常流行,AD9361是ADI推出的面向3G和4G基站應用的高性能、高集成度的射頻解決方案。該器件集RF前端與靈活的混合信號基帶部分為一體,集成頻率合成器,為處理器提供可配置數(shù)字接口。AD9361接收器LO工作頻率范圍為70 MHz至6.0 GHz,發(fā)射器LO工作頻率范圍為47 MHz至6.0 GHz,涵蓋大部分特許執(zhí)照和免執(zhí)照頻段,支持的通道帶寬范圍為200 kHz以下至56 MHz。

Maxim推出業(yè)界第一款量產的單片式WiMAX RF收發(fā)器MAX2837。該收發(fā)器設計采用零中頻架構,免去了現(xiàn)有超外差方案中所需的昂貴的SAW濾波器和額外的VCO電路。因此,MAX2837可節(jié)省超過50%的BOM成本,并大大縮減了元件數(shù)和電路板空間。MAX2837專門針對工作在2.3GHz和2.7GHz頻帶的、基于OFDM的非視距(NLOS)無線寬帶廣播系統(tǒng)設計,適合于802.16d/e固定和移動WiMAX、雙模WiMAX/Wi-Fi、韓國的WiBro和未來的4G LTE系統(tǒng)。

MAX2837結構框圖

3.低中頻接收機

AD607是一款3V低功耗接收機IF子系統(tǒng),工作在高達500MHz的輸入頻率和400kHz至12MHz的IF范圍,內置混頻器、IF放大器、I和Q解調器、鎖相正交振蕩器、AGC檢波器以及帶外部掉電功能的偏置系統(tǒng)。AD607的應用包括采用第一IF(21.4 MHz至300MHz)和10.7MHz、455kHz或450kHz的第二IF高頻率的窄帶系統(tǒng),例如雙通道轉換IS136、GSM、TETRA、MSAT接收機以及單通道或雙通道轉換VHF和HFAM、SSB、CW、QPSK接收機。

四、總結

移動通信自誕生以來,獲得了驚人的發(fā)展,微電子技術、微處理器技術、大規(guī)模集成電路技術等高新技術使得移動通信發(fā)生了日新月異的變化。隨著5G的到來,我們也將面臨更多的挑戰(zhàn),不斷補充、完善自己的知識短板才是當下工程師最緊急的事情。

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