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          MIMO RF前端模塊:開(kāi)拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域

          作者: 時(shí)間:2006-12-15 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          對(duì)現(xiàn)有的無(wú)線局域網(wǎng) (WLAN) 設(shè)備和芯片組制造商而言,最近獲批準(zhǔn)的802.11n 標(biāo)準(zhǔn)草案可謂一個(gè)新市場(chǎng)的催生力量。當(dāng)這一標(biāo)準(zhǔn)完全制訂時(shí),這些企業(yè)的大量無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)存取產(chǎn)品將能達(dá)到更好的性能,并開(kāi)創(chuàng)一個(gè)全新的音頻和視頻發(fā)送 (distribution) 市場(chǎng)。然而,多輸入多輸出 (multiple input and multiple output, MIMO) 射頻能力的實(shí)現(xiàn),與目前產(chǎn)品尺寸不斷縮小、功耗及成本日益降低的趨勢(shì)是背道而馳的。本文將討論設(shè)計(jì)RF MIMO解決方案時(shí)所遇到的挑戰(zhàn);總結(jié)關(guān)鍵的性能指針,并闡釋 MIMO 前端模塊如何幫助產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商解決這些設(shè)計(jì)難題。

            802.11n的優(yōu)勢(shì)

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/261530.htm

            與現(xiàn)有的無(wú)線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)比較,802.11n具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。802.11n的數(shù)據(jù)傳輸率為200 到 400 Mbps,能提供一條足夠?qū)挼臄?shù)據(jù)信道,實(shí)現(xiàn)家居聯(lián)網(wǎng)和下載,以及媒體內(nèi)容發(fā)送 (media distribution)。此外,該標(biāo)準(zhǔn)還有兩項(xiàng)優(yōu)點(diǎn) (雖然兩者往往因?yàn)樗俣雀哌@一優(yōu)勢(shì)而為人所忽略),就是其頻率范圍比現(xiàn)有802.11a/b/g 標(biāo)準(zhǔn)的增大了 20% 到 30%,并具有對(duì) 802.11a/b/g 的后向兼容性。后向兼容性能讓使用者在家居、辦公室和旅途應(yīng)用 (雖然數(shù)據(jù)傳輸率和頻率范圍可能比完整 MIMO 解決方案的小) 中使用相同的設(shè)備。802.11n客戶卡 (client card) 于所有的可能情況下都會(huì)使用802.11n;而在現(xiàn)有熱點(diǎn) (hotspot) 則退回到802.11a/b/g標(biāo)準(zhǔn)。與其它的競(jìng)爭(zhēng)方案相比,802.11n最終的優(yōu)勝之處是它使用和 802 a/b/g 標(biāo)準(zhǔn)相同的頻譜,都是2.4 和 5 GHz 。這就讓制造商能夠充分享受現(xiàn)有工藝技術(shù)、組件和供應(yīng)商所帶來(lái)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益 (economies of scales),使高速網(wǎng)絡(luò)的費(fèi)用更為低廉。


            RF設(shè)計(jì)的技術(shù)挑戰(zhàn)


            分配式誤差向量幅度 (Error Vector Magnitude, EVM) 對(duì)總吞吐量和性能是非常重要的。一個(gè)完整的前端模塊在額定輸出功率下應(yīng)該具有小于3% (-30 dB) 的分配式 EVM (contributed EVM)。在MIMO中,則要求更好的線性度。為什么呢?因?yàn)橐槿⌒诺滥P?,您需要有一個(gè)非常好的發(fā)射器。如果用作信道模型抽取的發(fā)射器的EVM很差,那么 MIMO 的性能便會(huì)大打折扣。不過(guò),單憑 EVM 標(biāo)準(zhǔn)尚不足夠。前端模塊的 EVM 特性應(yīng)該盡可能接近如圖 1a 所示的指數(shù)曲線,而不是像圖1b 那樣有一個(gè)“最佳點(diǎn)”(sweet spot)。圖 1b 中的特性曲線有一個(gè) 1 或 2 dB的最佳點(diǎn),功率放大器 (PA) 必須在這個(gè)點(diǎn)上工作,提供規(guī)定性能。在最佳點(diǎn)以上或以下,工作前端模塊都會(huì)產(chǎn)生額外的 EVM,并降低吞吐量。這里主要的問(wèn)題在于此最佳點(diǎn)會(huì)隨工藝、電壓、匹配電路以及溫度而漂移,因此 EVM的分配會(huì)增大,而吞吐量則下降。具有這類(lèi)性能的前端模塊將很難應(yīng)用在需要保證最低性能標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品中。





            此外,當(dāng)不同地區(qū)對(duì)于輸出功率限制有不同的條例標(biāo)準(zhǔn)時(shí),一個(gè)具有指數(shù)EVM特性的前端模塊就可以讓您在全球各地使用相同的設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)時(shí)以用于輸出功率最高的地區(qū)為目標(biāo),而當(dāng)該設(shè)計(jì)用于其它地區(qū)時(shí),其性能便可以提高。不過(guò),對(duì)具有圖1b所示 EVM 特性的前端模塊而言,情況卻并非如此。


            對(duì)于 MIMO 來(lái)說(shuō),指數(shù) EVM 特性提供了類(lèi)似的優(yōu)勢(shì)。某些條例機(jī)構(gòu)把這一功率定義為所有天線的總功率。所以,即使前端模塊能夠?yàn)槊織l天線提供較大的輸出功率,但輸出功率也可能需要補(bǔ)償 3-6 dB以符合條例要求。然而在同樣的產(chǎn)品中,如果使用原有 802.11 a/b/g 標(biāo)準(zhǔn)的單一天線時(shí),使用者都希望能以最高的輸出功率進(jìn)行發(fā)射。如上所討論,在不同功率級(jí)之下以圖 1b 中特性工作將引起性能下降。


            外形尺寸


            隨著標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品尺寸日漸縮小,無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)也變得越來(lái)越復(fù)雜,并要求具有更多的電路和更高的功耗,這實(shí)實(shí)在在地為 RF 設(shè)計(jì)人員帶來(lái)了極端的挑戰(zhàn)。


            最新外形尺寸的 PCIE 迷你卡,只有目前占WLAN市場(chǎng)主導(dǎo)地位的迷你PCI卡大小的一半。迷你PCI 卡廣泛應(yīng)用于筆記本計(jì)算機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)和接入點(diǎn)。這些現(xiàn)有設(shè)計(jì)只使用了一個(gè) RF 發(fā)射鏈路和一個(gè)RF接收鏈路;但 MIMO 802.11n 應(yīng)用卻需要兩個(gè) RF 發(fā)射鏈路和兩個(gè) RF 接收鏈路,如圖2所示。考慮到組件的數(shù)量,加上為了生產(chǎn)需要而設(shè)立的禁止布線區(qū)域 (keep out areas),若要在PCIE 迷你卡的尺寸上實(shí)現(xiàn)這些電路實(shí)在極富挑戰(zhàn)性。然而,這正是 MIMO 前端模塊的真正優(yōu)勢(shì)所在:經(jīng)過(guò)全面測(cè)試的單一 RF解決方案,集成了從收發(fā)器輸出到天線所需的全部電路。


            要比較前端模塊的集成度,進(jìn)行嚴(yán)格的同模擬較是很重要的。有時(shí),功能性(functionality) 會(huì)被 RF 功能 (輸出功率、EVM) 的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)所掩蓋,但它對(duì)成本和關(guān)鍵的電路板空間卻是非常重要的。


            控制接口:控制接口是CMOS嗎?如果不是,將需要額外的電路來(lái)連接前端模塊和IC。


            偏置電壓:前端模塊需要偏置電壓?jiǎn)??若需要,則常常需要外置調(diào)節(jié)器來(lái)提供典型范圍在 2.7 到 2.9V 之間的偏置電壓,并利用額外的晶體管電路來(lái)啟動(dòng)偏置電壓或使之失效。除了尺寸和成本外, 前端模塊 (FEM) 的性能也直接與偏置電壓相關(guān),后者會(huì)隨溫度和電壓而變化。


            電流消耗


            盡管開(kāi)發(fā)人員可能認(rèn)為電流消耗和外形尺寸沒(méi)有關(guān)聯(lián),但事實(shí)上由前端模塊電流消耗所引起的三個(gè)問(wèn)題中,有兩個(gè)都與外形尺寸有直接關(guān)系。


          一直以來(lái),電流消耗都和電池壽命有關(guān)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員希望以最低的電流消耗獲得最高的功率,有時(shí)甚至愿意接受稍低的輸出功率,以換取延長(zhǎng)10% 的電池使用壽命。同樣的問(wèn)題也存在于 MIMO 應(yīng)用中,只是情況更甚,因?yàn)檫@些應(yīng)用里有兩個(gè)完整的發(fā)射鏈路同時(shí)工作。這意味著前端模塊供應(yīng)商必須開(kāi)發(fā)出更高效、更低電流消耗的模塊來(lái)滿足 MIMO 市場(chǎng)的需要。若 MIMO 進(jìn)入 PDA、手機(jī)和游戲機(jī)等電池更小的嵌入式應(yīng)用領(lǐng)域,這將變得更為關(guān)鍵。


          雖然電池壽命很重要,但開(kāi)發(fā)高效前端模塊另一個(gè)更重要的原因,是外形尺寸標(biāo)準(zhǔn)清楚限定了有多少功率提供給PCI卡。在原有的 802.11 a/b/g 標(biāo)準(zhǔn)下,這些卡所消耗的電流與這些規(guī)格所限的相距甚遠(yuǎn)。不過(guò),隨著工藝技術(shù)不斷提高,而 MIMO系統(tǒng)具有多個(gè)信道,PCI卡所消耗的電流可能已經(jīng)很接近、甚至超過(guò)了外形尺寸標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值。由于 PA 一般來(lái)說(shuō)是電流消耗最大的器件,因此前端模塊供貨商面對(duì)著更大的壓力,必須推動(dòng)技術(shù)和物理學(xué)的發(fā)展,以實(shí)現(xiàn)高效解決方案。


            前端模塊


            本身也設(shè)計(jì) PA 和開(kāi)關(guān)等組件的前端模塊制造商,能夠采用一些技術(shù)來(lái)讓匹配和偏置達(dá)到最佳化,把發(fā)射接收鏈路中的損耗減至最少。此外,他們也可以利用新的技術(shù),以達(dá)到高集成度以實(shí)現(xiàn)這種小外形尺寸。這些技術(shù)都是目前市場(chǎng)上可見(jiàn)的組件所沒(méi)有的。


            憑借一種經(jīng)全面測(cè)試而且能夠滿足高輸出功率、低EVM和低電流消耗要求的解決方案,單一前端模塊便可以解決前面討論過(guò)的所有系統(tǒng)問(wèn)題,協(xié)助開(kāi)發(fā)商加快產(chǎn)品面市的速度。由于這種前端模塊是經(jīng)過(guò)全面測(cè)試的解決方案,能夠取代約60個(gè)組件,因此終端產(chǎn)品的良率將得以提升。較之使用多個(gè)具有較低集成度的前端模塊,單一前端模塊具有更大的優(yōu)勢(shì),因?yàn)槊恳粋€(gè)組件都有其禁止布線區(qū)域,組件越多需要占用的電路板面積也就越多。此外,一般而言,這些前端模塊的接腳與收發(fā)器界面成鏡像化 (mirror),故限制了設(shè)備所能提供的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。



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