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    एन कुआन्टो अल चिप आरएफ, lea सोलो ली एस्टे! (रिकोगिडा डी प्रोडक्टोस सेकोस)

     

     

    एक मोबाइल फोन जो फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, नेटवर्क सेवाओं और एपीपी एप्लिकेशन का समर्थन कर सकता है, उसमें आमतौर पर पांच भाग होते हैं: रेडियो फ्रीक्वेंसी, बेसबैंड, पावर मैनेजमेंट, पेरिफेरल्स और सॉफ्टवेयर।

    रेडियो आवृत्ति: आम तौर पर सूचना भेजने और प्राप्त करने का हिस्सा; बेसबैंड: आम तौर पर सूचना प्रसंस्करण का हिस्सा; बिजली प्रबंधन: आम तौर पर बिजली की बचत वाला हिस्सा। चूंकि मोबाइल फोन सीमित ऊर्जा वाले उपकरण हैं, इसलिए बिजली प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है; बाह्य उपकरणों: आम तौर पर एलसीडी, कीबोर्ड, चेसिस, आदि शामिल हैं; सॉफ्टवेयर: आम तौर पर सिस्टम, ड्राइवर, मिडलवेयर और एप्लिकेशन शामिल होते हैं।

    मोबाइल फोन टर्मिनल में, सबसे महत्वपूर्ण कोर रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप और बेसबैंड चिप है। रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसीवर, फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस, पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए जिम्मेदार है; बेसबैंड चिप सिग्नल प्रोसेसिंग और प्रोटोकॉल प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। तो आरएफ चिप और बेसबैंड चिप के बीच क्या संबंध है?

    आरएफ चिप और बेसबैंड चिप के बीच संबंध

    रेडियो फ्रिक्वेंसी (रेडियो उन्मादी) और बेसबैंड (बेस बैंड) दोनों का शाब्दिक रूप से अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। उनमें से, रेडियो आवृत्ति का सबसे पहला अनुप्रयोग रेडियो-रेडियो प्रसारण (एफएम / एएम) है, जो अभी भी रेडियो आवृत्ति प्रौद्योगिकी और यहां तक ​​कि रेडियो क्षेत्र का सबसे क्लासिक अनुप्रयोग है।

    बेसबैंड 0Hz पर बैंड के केंद्र बिंदु के साथ सिग्नल है, इसलिए बेसबैंड सबसे बुनियादी सिग्नल है। कुछ लोग बेसबैंड को "अनमॉड्युलेटेड सिग्नल" भी कहते हैं। एक बार यह अवधारणा सही थी, उदाहरण के लिए, एएम एक संशोधित संकेत है (कोई मॉड्यूलेशन की आवश्यकता नहीं है, और सामग्री प्राप्त करने के बाद ध्वनि घटकों के माध्यम से पढ़ी जा सकती है)।

    लेकिन आधुनिक संचार क्षेत्र के लिए, बेसबैंड सिग्नल आमतौर पर 0 हर्ट्ज पर स्पेक्ट्रम के केंद्र के साथ डिजिटल रूप से संशोधित संकेतों का उल्लेख करते हैं। और कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है कि बेसबैंड एनालॉग या डिजिटल होना चाहिए, यह सभी विशिष्ट कार्यान्वयन तंत्र पर निर्भर करता है।

    घर के करीब, बेसबैंड चिप्स को मोडेम शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन न केवल मॉडेम, बल्कि चैनल कोडेक, स्रोत कोडेक और कुछ सिग्नलिंग प्रसंस्करण भी शामिल हैं। RF चिप को बेसबैंड मॉड्युलेटेड सिग्नल्स का सबसे सरल अप-रूपांतरण और डाउन-रूपांतरण माना जा सकता है।

    तथाकथित मॉडुलन एक निश्चित नियम के माध्यम से वाहक पर प्रेषित होने वाले सिग्नल को संशोधित करने और फिर आरएफ ट्रांसीवर के माध्यम से इसे बाहर भेजने की परियोजना है। डिमॉड्यूलेशन विपरीत प्रक्रिया है।

    कार्य सिद्धांत और सर्किट विश्लेषण

    रेडियो फ्रीक्वेंसी को RF के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट है, जो एक तरह की हाई-फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का संक्षिप्त नाम है, जिसका अर्थ है कि विद्युत चुम्बकीय आवृत्ति जिसे अंतरिक्ष में विकीर्ण किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी रेंज 300KHz और 300GHz के बीच है। प्रति सेकंड 1,000 बार से कम परिवर्तन करने वाली प्रत्यावर्ती धारा को कम-आवृत्ति वर्तमान कहा जाता है, और 10,000 से अधिक बार बदलने वाले को उच्च-आवृत्ति वर्तमान कहा जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी हाई-फ्रीक्वेंसी करंट है। उच्च आवृत्ति (10K से अधिक); रेडियो फ्रीक्वेंसी (300K-300G) उच्च आवृत्ति का उच्च आवृत्ति बैंड है; माइक्रोवेव फ़्रीक्वेंसी बैंड (300M-300G) रेडियो फ़्रीक्वेंसी का हाई फ़्रीक्वेंसी बैंड है। रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक का उपयोग व्यापक रूप से वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में किया जाता है, और केबल टेलीविजन सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन का उपयोग करता है।

    रेडियो फ़्रीक्वेंसी चिप एक इलेक्ट्रॉनिक घटक को संदर्भित करता है जो रेडियो सिग्नल संचार को एक निश्चित रेडियो सिग्नल तरंग में परिवर्तित करता है और एंटीना अनुनाद के माध्यम से इसे बाहर भेजता है। इसमें एक पावर एम्पलीफायर, एक कम शोर एम्पलीफायर और एक एंटीना स्विच शामिल हैं। रेडियो फ़्रीक्वेंसी चिप आर्किटेक्चर में दो भाग शामिल हैं: चैनल प्राप्त करना और चैनल प्रसारित करना।

    संचारण सर्किट के ब्लॉक आरेख

    2. प्रत्येक घटक का कार्य और भूमिका

    1) संचारण न्यूनाधिक: संरचना: संचारण न्यूनाधिक मध्यवर्ती आवृत्ति के अंदर है, जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क में MOD के बराबर है। समारोह: संचरण करते समय, ट्रांसमिशन बेसबैंड जानकारी (TXI-P; TXI-N; TXQ-P; TXQ-N) तर्क सर्किट द्वारा संसाधित और स्थानीय थरथरानवाला संकेत संचरण मध्यवर्ती आवृत्ति में संग्राहक होते हैं।

    2) ट्रांसमिट वोल्टेज नियंत्रित नियंत्रित थरथरानवाला (TX-VCO): संरचना: वोल्टेज को नियंत्रित करना थरथरानवाला थरथरानवाला एक संधारित्र तीन-बिंदु थरथरानवाला सर्किट है जिसका आउटपुट आवृत्ति वोल्टेज द्वारा नियंत्रित होती है; यह उत्पादन के दौरान एक छोटे सर्किट बोर्ड में एकीकृत होता है और इसमें पांच पिन होते हैं: पावर सप्लाई पिन, ग्राउंड पिन, आउटपुट पिन, कंट्रोल पिन, 900M / 1800M फ्रीक्वेंसी स्विचिंग पिन। जब एक उपयुक्त कार्यशील वोल्टेज होता है, तो यह एक संबंधित आवृत्ति संकेत उत्पन्न करने के लिए दोलन करेगा।

    फ़ंक्शन: IF आंतरिक मॉड्यूलेटर द्वारा संशोधित IF सिग्नल को 890M-915M (GSM) फ़्रीक्वेंसी सिग्नल में संचारित करें जो बेस स्टेशन प्राप्त कर सकता है।

    सिद्धांत: जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेस स्टेशन केवल 890M-915M (GSM) का फ़्रीक्वेंसी सिग्नल प्राप्त कर सकता है, जबकि इंटरमीडिएट फ़्रीक्वेंसी सिग्नल इंटरमीडिएट फ़्रीक्वेंसी मॉड्युलेटर (जैसे सैमसंग IF सिग्नल 135M) को बेस स्टेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। । इसलिए, मध्यवर्ती आवृत्ति संकेत संचारित करने के लिए TX-VCO का उपयोग किया जाना चाहिए आवृत्ति 890M-915M (GSM) आवृत्ति संकेत बन जाती है।

    प्रेषित करते समय, बिजली की आपूर्ति का हिस्सा TX-VCO कार्य करने के लिए 3VTX वोल्टेज भेजता है, और 890M-915M (GSM) के आवृत्ति संकेत को दो तरीकों से उत्पन्न करता है: a), नमूना को IF पर वापस भेजा जाता है, स्थानीय के साथ मिलाया जाता है थरथरानवाला संकेत एक और ट्रांसमिशन का उत्पादन करने के लिए अगर समान संचरण आवृत्ति भेदभाव संकेत चरण डिटेक्टर को संचरण मध्यवर्ती आवृत्ति के साथ तुलना करने के लिए भेजा जाता है; यदि TX-VCO दोलन आवृत्ति मोबाइल फोन के कार्यशील चैनल से मेल नहीं खाती है, तो फेज़ डिटेक्टर, TX-VCO में आंतरिक वैक्टर की धारिता को नियंत्रित करने के लिए 1-4V जंप वोल्टेज (सूचना के एसी ट्रांसमिशन डीसी वोल्टेज के साथ) उत्पन्न करेगा। आवृत्ति सटीकता को समायोजित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ख)। पावर एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित होने के बाद, एंटीना को विद्युत चुम्बकीय तरंग विकिरण में परिवर्तित किया जाता है।

    यह ऊपर से देखा जा सकता है कि आवृत्ति TX-VCO द्वारा उत्पन्न की जाती है जब तक कि नमूना IF को वापस नहीं भेजा जाता है, और फिर TX-VCO कार्य को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज उत्पन्न होता है; यह बस एक बंद लूप बनाता है और आवृत्ति चरण को नियंत्रित करता है, इसलिए इस सर्किट को ट्रांसमिटेड फेज़ लॉक रिंग सर्किट भी कहा जाता है।

    3) पावर एम्पलीफायर (पावर एम्पलीफायर): संरचना: वर्तमान मोबाइल फोन पावर एम्पलीफायर एक दोहरी आवृत्ति पावर एम्पलीफायर (900M पावर एम्पलीफायर और 1800M पावर एम्पलीफायर एकीकृत) है, विनाइल पावर एम्पलीफायर और आयरन केस पावर एम्पलीफायर में विभाजित; पावर एम्पलीफायरों के विभिन्न मॉडलों को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है।

    कार्य: पर्याप्त विद्युत प्रवाह प्राप्त करने के लिए TX-VCO द्वारा उत्पन्न आवृत्ति संकेत को प्रवर्धित करें, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में बदल जाता है और एंटीना द्वारा विकिरणित होता है।

    यह ध्यान देने योग्य है कि पावर एम्पलीफायर प्रेषित आवृत्ति सिग्नल के आयाम को बढ़ाता है, और इसकी आवृत्ति को नहीं बढ़ा सकता है।

    पावर एम्पलीफायर की काम करने की स्थिति: ए), काम करने वाले वोल्टेज (वीसीसी): मोबाइल फोन पावर एम्पलीफायर की बिजली की आपूर्ति सीधे बैटरी (3.6 वी) द्वारा प्रदान की जाती है; बी), ग्राउंड टर्मिनल (जीएनडी): वर्तमान में एक लूप बनता है; सी), दोहरी आवृत्ति बिजली रूपांतरण संकेत (BANDSEL): 900M या 1800M पर काम करने के लिए पावर एम्पलीफायर को नियंत्रित करता है; डी), पावर कंट्रोल सिग्नल (पीएसी): पावर एम्पलीफायर (काम करंट) के प्रवर्धन को नियंत्रित करें; ई), इनपुट सिग्नल (आईएन); आउटपुट सिग्नल (OUT)। 4) ट्रांसमिटिंग ट्रांसफार्मर: संरचना: समान तार व्यास और घुमावों की संख्या के साथ दो कॉइल एक-दूसरे के करीब हैं, और आपसी अधिष्ठापन सिद्धांत से बने हैं। फ़ंक्शन: पावर एम्पलीफायर को पावर कंट्रोल में पावर करेंट सैंपलिंग प्रेषित करें। सिद्धांत: जब पॉवर एम्पलीफायर की पॉवरिंग पावर करंट ट्रांसमिशन के दौरान ट्रांसमिटिंग ट्रांसफॉर्मर से गुजरती है, तो पावर के करंट को उसके द्वितीयक में प्रेरित करने के समान ही परिमाण का पता लगाया जाता है, जिसे डिटेक्ट किया जाता है (हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफिकेशन) और पावर कंट्रोल को भेजा जाता है।

    5) पावर लेवल सिग्नल: तथाकथित पावर लेवल का मतलब है कि इंजीनियर मोबाइल फोन की प्रोग्रामिंग करते समय प्राप्त सिग्नल को आठ स्तरों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक प्राप्त स्तर संचरण शक्ति के पहले स्तर से मेल खाती है (जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है)। जब मोबाइल फोन काम कर रहा होता है, तो सीपीयू प्राप्त सिग्नल पर आधारित होता है। ताकत का उपयोग मोबाइल फोन और बेस स्टेशन के बीच की दूरी का न्याय करने के लिए किया जाता है, और पावर एम्पलीफायर के प्रवर्धन (यानी, जब रिसेप्शन मजबूत होता है, तो ट्रांसमिशन कमजोर है) का निर्धारण करने के लिए एक उचित ट्रांसमिशन स्तर का संकेत भेजते हैं।

    संलग्न बिजली रेटिंग तालिका:

     

    6) कंट्रोलर डे पोटेनिया (नियंत्रण डी पोटेशिया): एस्ट्रक्टुरा: संयुक्त राष्ट्र के एम्पलीफायर डे ऑपरासीऑन ऑपरेशनल। Función: la señal de muestreo de corriente de potencia transida con la señal de nivel de potencia para obtener una señal de voltaje adecuada parec controlar la amplificación del amplificadorador de potencia। प्रिंसियो: Cuando la corriente de potencia pasa a través del transformador de transmisión Durante la transmisión, la corriente inducida en su secundario se detecta (rectificación detata frecuencia) y se envía al control de potencia; अल मिस्मो टिएम्पो, ला सेनल डी निवेल डे पोटेनिया प्रीस्टेलेबलिडो टैम्बिएन से एन्विया अल कंट्रोल डे पोटेनिया डुरेंटे ला प्रोग्रामैयन; डॉस देस्पू डे डेरा एस्टास सेनासलेस इंटर्नामेंट, से जेन ऊना सेनल डे वोलटेज पैरा कंट्रोलर ला एम्पलीफैसिन डेल एम्प्लीसेडर डी पोटेनिया, डी मोडो क्व ला कोरिएंट / ट्रैबाजो डेल एम्प्लीसेडर डी पोटेशिया सी मोडेराडा, लो कतार अहर्रा एनर्जिया येल्लॉन्ग येल्लोन्गा। (voltaje de control de alta potencia, potencia del amplificador de alta potencia)।

    3. प्रोसीसो डी ला सेनल डी ट्रांसमिसियोन अल ट्रांसमीटर, ला इनफॉर्मेसियोन डी ला बांदा बेस डे ट्रांसमिसिऑन (TXI-P; TXI-N; TXQ-N; TXQ-N) प्रोजेक्सीस पोर एल सर्किटो lógico se envía al moduladorón de transmisión interno de la frecuencia intermedia y se modula con la señal del ऑसिलेडर स्थानीय। ट्रांसमिटिर फ्रीस्कुएनिया इंटरमीडिया। Si la estación base de la señal de FI no puede recibirla, el TX-VCO debe usarse para aumentar la frecuencia de la señal de FI a 890M-915M (GSM)। Cuando TX-VCO funciona, la señal de frecuencia de 890M-915M (GSM) se genera de dos formas:

    ए)। Se envía un muestreo al IF, mezclado con la señal del oscilador लोकल पैरा प्रोड्यूसर una señal de discriminación de frecuencia de transmisión igual if IF de transmisión, y se envía al डिटेक्टर de fase para तुलनात्मक con el IF de transsi si la Frecuencia de oscilación del TX-VCO no coincide con la del teléfono móvil El डिटेक्टर de fase generará un voltaje de salto de 1-4V para controlitancia del diodo de capacitancia variable interno de TX-VCO para lograr logarar frecuencia। बी) एल एम्प्लिसेडोर डी पोटेशिया डे एनट्रैडा डी डॉस वीस एस एम्पलीफैडो पो ला एंटिना वाई कन्वर्टिडो एन ओनडास इलेक्ट्रोमैग्नेटिकस पैरा रेडियासियोन। पैरा कन्ट्रोलर ला एम्पलीफैसिओन डेल एम्प्लीसेडर डी पोटेनिया, क्यूंडो ला कोरिएंट डे पोटेसीया पासा पोर ट्रांस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमीडर ड्यूरेंट ला ट्रांसमीसीओन, से डिटेक्टा ला कोरिएंट इंड्यूसिडा एन लिवंडारियो (रेक्टिफेसिऑन डे अल्टा फ्रीसीशिया) वाई सी एनविआ अल कंट्रोल डे पोटेनिया। al mismo tiempo, la señal de nivel de potencia preestablecido también se envía a Control de potencia: después de comparar las dos señales internamente, se genera una señal de voltaje para controlar la amplificación del amplificador de de potencia, de deencia, de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-। amplificador de potencia समुद्र मोडेरदा, लो क्यू ahorra energía y puede extender la vida útil del amplificador de potencia। एल स्टेटस क्वो डी ला कैडेना डे ला इंडस्ट्री नैशनल डी चिप्स डे आरएफ

    एन एल कैम्पो डे लॉस चिप्स डी रेडियोफ्रीक्यूशिया, एल मेराडो एस्टा प्रिंसिपेन्डे मोनोपोलिज़ो पोर गिगेंटेस एक्स्ट्रानजेरोस। एन टेरमिनोस डी चिप्स डी रेडियोफ्रीक्यूशिया नेशियन्स, निंगुना एम्प्रेसा प्यूडे रिस्पांडर डी फॉर्मडा इंडिपेंडिएंट एल मोडो डी फंकियनमिएंटो डी आईडीएम, प्रिंसिपल लेस लेफ्टसस डी डिसेनो फैबलेस; लास एंप्रेसस नैसियनलेस से हैंग फॉर्मादो ग्रेसियास ए ला कोलाबासिसोन डे डिसेनो, फंडिस्कोन वाई एमबालाजे। मॉडलो ओपेराटिवो "सॉफ्ट आईडीएम" "।

    रेडियो फ़्रीक्वेंसी चिप डिज़ाइन के संदर्भ में, घरेलू कंपनियों ने 5 जी चिप्स में कुछ सफलता हासिल की है और कुछ शिपिंग क्षमताएं हैं। आरएफ चिप डिजाइन में एक उच्च सीमा होती है। आरएफ विकास के अनुभव के साथ, यह बाद के उच्च-स्तरीय आरएफ चिप्स के विकास में तेजी ला सकता है।

    आरएफ चिप पैकेजिंग के संदर्भ में, एक तरफ, 5 जी आरएफ चिप्स की आवृत्ति में वृद्धि से सर्किट में कनेक्शन तारों के सर्किट प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पैकेजिंग करते समय सिग्नल कनेक्शन तारों की लंबाई को कम करने की आवश्यकता होती है; दूसरी ओर, पावर एम्पलीफायरों, कम शोर एम्पलीफायरों, और स्विच की आवश्यकता होती है। और फिल्टर पैकेज एक मॉड्यूल बन जाता है, जो एक तरफ आकार को कम करता है और दूसरी ओर डाउनस्ट्रीम टर्मिनल निर्माताओं के उपयोग की सुविधा देता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी मापदंडों के परजीवी को कम करने के लिए, फ्लिप-चिप, फैन-इन और फैन-आउट पैकेजिंग तकनीकों की आवश्यकता होती है।

    फ्लिप-चिप और फैन-इन, फैन-आउट प्रक्रिया पैकेजिंग, सिग्नल कनेक्शन के लिए सोने के तार संबंध तार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, सोने के तार संबंध तार की वजह से परजीवी विद्युत प्रभावों को कम करना और चिप के आरएफ प्रदर्शन में सुधार करना; 5 जी के युग में, उच्च प्रदर्शन फ्लिप-चिप / फैन-इन / फैन-आउट सिप पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के साथ संयुक्त भविष्य की पैकेजिंग प्रवृत्ति होगी।

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