台湾工研院发布射频芯片原型为5G解决方案铺路

发布时间:2022-03-21 14:46 阅读次数:
本文摘要:近日,台湾工研院资通所公布了小型基站功率放大器芯片PCB模块原型,于4GLTE2.5~2.7GHz(Band-41)上运作,合乎Picocell功耗为27dBm,ACLR小于47dBc的规格。如今小型基地台用于的功率放大器中,输出功率一般不多达1W。随着通信市场需求比特率的提高,使得功率放大器的线性度设计显得十分艰难。

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近日,台湾工研院资通所公布了小型基站功率放大器芯片PCB模块原型,于4GLTE2.5~2.7GHz(Band-41)上运作,合乎Picocell功耗为27dBm,ACLR小于47dBc的规格。如今小型基地台用于的功率放大器中,输出功率一般不多达1W。随着通信市场需求比特率的提高,使得功率放大器的线性度设计显得十分艰难。

在电磁波频率高于100khz时,电磁波不会被地表吸取而无法构成有效地的传输,但电磁波频率低于100kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层光线,构成远距离传输能力,具备远距离传输能力的高频电磁波称作射频。射频技术在无线通信领域中被普遍用于,在高频率高带宽通信中,小型基站主要用作补盲场景中,它的用于可以提升整体系统容量。随着比特率的大大增大,输入频率的容许让小型基站设计更加艰苦。

目前6GHz以下的频谱,主要从传统的2GHz,渐渐伸延到3GHz~5GHz,而3.5GHz则是相当多国家首先进行部署的一个5G频段,而因信道的比特率已大幅度提高,从过去的20MHz提高到5G6GHz频段以下的200MHz,若是到毫米波频段的话,则是将约400MHz,这对射频组件来说,是众多挑战。该技术的研发,主要以提高线性度与效率为方向,首先统合了SMD被动组件于SiPPCB模块,最后则统合于小型基站展开讯号传输。


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