ADI覆盖全频谱的器件如何简化无线通信设计?
无线技术在如今的通信系统中发挥着关键作用,逐渐成为智慧家居、智能机器人、自动驾驶与新型医疗设备等新兴技术的核心。在近日举办的EDICON 2020上,ADI不仅带去了数款最新无线通信系统设计Demo,并且由ADI射频应用经理Mercy Chen用精彩的演讲为与会观众讲述了不同带宽通信应用场景与无线电技术的深层次联系。
窄带应用需要使用多个放大器来覆盖不同的频段,意味着外部无源器件会更多,因为需要从不同的电源偏置每个放大器。使用多个窄带放大器意味着需要更多偏置电路和低压差调节器,这就会提高系统成本、器件数量和复杂度,而更高的复杂度意味着可靠性会降低,因而设备寿命可能较短。
ADI宽带放大器最早是针对无线通讯基础设施而设计,比如宏基站、小站,之后又衍生到了中继站、IoT网关,包括小站、微站等。近些年,ADI的宽带收发器系列不断推陈出新,基本上一年一更迭,陆续推出了AD9371/9375,ADRV9008/9,ADRV9026,每一代都性能更强,带宽更宽。
超宽带无线通信信号占用极宽的频带,可与其他通信系统共享频谱资源,功率谱也可以做到极低,从而不去干扰其他通信系统,它是短距离无线通信领域研究的热点,例如智能交通、消防、防务通信等,具有巨大研究价值和市场前景。ADI推出的混合信号前端 (MxFE™) RF 数据转换器平台可满足 5G 测试和测量设备、宽带有线视频流、多天线相控阵雷达系统、低地球轨道卫星网络中其他宽带应用的需求。该平台结合了高性能模拟和数字信号处理功能,允许制造商在与单频段无线电相同的占板面积上安装多频段无线电,使当今4G LTE基站的通话容量提高3倍。
为实现各种频率带宽下无线通信低功耗、小尺寸和高可靠性的传输,特别是全频谱接入、高频段乃至毫米波传输、高频谱效率3大基础性能要求都对器件原材料、制造工艺与性能指标有了更高的要求。ADI这样少数方案提供商所拥有‘全频谱’能力,在整个射频和微波、毫米波上的布局能够满足不同场景的应用。此外,长期持久的研发经验也将使ADI携手合作伙伴,一起在未来在更多领域应用中探索出新的机遇。
视频回顾ADI@EDICON 2020
点分享
点点赞
点在看