在《iPhone 15 芯片分解》中,我們看到了整個(gè)iPhone15的射頻部分兩顆高通的射頻收發(fā)器芯片SDR735 ,一顆高通的毫米波收發(fā)器芯片 SMR546,兩顆博通的AFEM芯片+兩顆Skyworks的FEM芯片,以及一顆Qorvo的 FEM芯片再加上一顆蘋(píng)果FEM 模塊,就完成了超級(jí)強(qiáng)大的射頻收發(fā)功能:支持23 各頻段的 5GNR 通信+ 19個(gè)頻段的 FDD-LTE 通信+8個(gè)頻段的 TDD-LTE通信+ 6個(gè)頻段的 UMTS/HSPA+ 通信+ 4個(gè)頻段的GSM/EDGE 通信。
從2G 時(shí)代的GSM 通信,一直到現(xiàn)在5GNR通信,僅在一塊小小的射頻板上就完成了,而且還有 藍(lán)牙, Wifi 等通信模塊。
完全不能想象如果僅靠板級(jí)射頻電路來(lái)完成這些功能,這個(gè)手機(jī)將會(huì)多么龐大?
今天我們一起來(lái)學(xué)習(xí)一下射頻前端FEM的相關(guān)知識(shí)。
No.1
什么是FEM?
我們知道在一個(gè)超外差架構(gòu)的發(fā)射路徑,信號(hào)經(jīng)過(guò)數(shù)字基帶部分的處理之后,會(huì)通過(guò)DAC完成數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)的轉(zhuǎn)換,然后通過(guò)一級(jí)混頻得到中頻信號(hào)IF,然后經(jīng)過(guò)中頻放大和濾波之后進(jìn)入二級(jí)混頻,把信號(hào)頻率升高到RF對(duì)應(yīng)的頻段,然后經(jīng)過(guò)射頻濾波和放大之后進(jìn)入天線(xiàn)進(jìn)行發(fā)射。而接收機(jī)鏈路剛好相反,通過(guò)天線(xiàn)接收到的射頻信號(hào)經(jīng)過(guò)濾波和低噪聲放大之后進(jìn)入第一級(jí)混頻,得到中頻信號(hào),經(jīng)過(guò)中頻濾波和放大之后進(jìn)入第二級(jí)混頻,得到低頻模擬信號(hào),然后通過(guò)ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器得到正交的數(shù)字IQ信號(hào),最后在基帶部分進(jìn)行處理。
所以,對(duì)于射頻前端FEM,廣義上的定義就是:基帶到天線(xiàn)之間的這部分射頻電路。
毫無(wú)疑問(wèn),如果能夠把這整個(gè)射頻鏈路都集成在一個(gè)FEM 芯片中,這就太完美了。這也是幾乎所有RFIC人的夢(mèng)想。
這里面包含了,D/A,A/D轉(zhuǎn)換器,低頻濾波功能,本振LO,中頻混合以及中頻濾波和放大,射頻混合器,射頻放大器和濾波器等等,想把這么多的模塊集成到一個(gè)芯片上,做成一個(gè)真正的SOC,這簡(jiǎn)直比登天還要難。
所以,一代又一代的射頻人為之努力。既然整個(gè)射頻鏈路很難集成,那是不是可以少做一點(diǎn)點(diǎn)。比如只把最前端的那一部分電路集成,如下圖所示,所以就有了狹義上的FEM定義:集成了射頻放大PA/LNA功能和濾波/切換功能電路。
這樣FEM IC設(shè)計(jì)就簡(jiǎn)單了很多,只要把 PA/LNA和Filter / Switch 封裝到一起就可以完成一個(gè)最簡(jiǎn)單的FEM 芯片。
關(guān)于射頻前端FEM的這兩種定義,我覺(jué)得都比較合理。
因?yàn)殡S著射頻技術(shù)的發(fā)展,射頻收發(fā)架構(gòu)也在不斷進(jìn)步,比如目前比較流行的零中頻架構(gòu),其射頻鏈路較超外差架構(gòu)就簡(jiǎn)單很多了,如下圖所示,天線(xiàn)接收到的信號(hào)經(jīng)過(guò)射頻濾波和低噪放之后直接下變頻到I/Q信號(hào),省去了中頻混頻,濾波以及放大的部分。
以及更為簡(jiǎn)單的射頻采樣接收機(jī) RF Sampling,天線(xiàn)接收到的信號(hào)經(jīng)過(guò)濾波和低噪放之后直接進(jìn)入RF ADC,轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。
所以,狹義上的FEM在未來(lái)也非常具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
審核編輯:湯梓紅
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原文標(biāo)題:什么是射頻前端FEM? FEM模組的定義,類(lèi)型和案例框圖介紹
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