內(nèi)置DC-DC轉(zhuǎn)換器的“無SAW濾波器”的便攜收發(fā)器

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 目前,全球手機(jī)都以低數(shù)據(jù)速率的GSM/EDGE規(guī)格為主流,不過隨著智能手機(jī)和上網(wǎng)本等的普及,支持更高速率規(guī)格的無線LSI的開發(fā)也越來越活躍。在“ISSCC 2010”的Session 3“Cellular Techniques”上,繼去年之后再次發(fā)布了旨在進(jìn)一步實現(xiàn)高集成化、高功能化、高數(shù)據(jù)速率化以及低成本化的最尖端RF收發(fā)器/SoC。

  首先進(jìn)行發(fā)布的是瑞士的大學(xué)風(fēng)險企業(yè)Advanced Circuit Pursuit(ACP)。該公司發(fā)布了可通過雙載波下行鏈路(Downlink Dual Carrier,DLDC)實現(xiàn)1.2Mbps數(shù)據(jù)速率的Evolved-EDGE接收器,演講序號是“3.1”;還發(fā)布了通過內(nèi)置DC-DC轉(zhuǎn)換器和直接連接電池,可以削減封裝部件個數(shù)的WCDMA/HSPA收發(fā)器,演講序號是“3.3”。在對噪聲有嚴(yán)格要求的無線LSI中內(nèi)置DC-DC轉(zhuǎn)換器的嘗試值得關(guān)注。另外,該芯片還內(nèi)置了可以減輕二次失真的功能,無需對每個芯片進(jìn)行校準(zhǔn),并去掉了SAW濾波器。

  另一方面,美國德州儀器(Texas Instruments)發(fā)布了通過數(shù)字處理進(jìn)行幅度調(diào)制的極性(Polar)EDGE發(fā)送器,演講序號是“3.2”?梢詳(shù)字補(bǔ)償由于元件特性的不穩(wěn)定等產(chǎn)生的RF失配,并去掉了SAW濾波器。在全球,數(shù)據(jù)收發(fā)的主流規(guī)格是EDGE而非WCDMA,因此特別著眼于EDGE規(guī)格推進(jìn)了數(shù)字化。

  后半場的五項發(fā)布都是專門用于提高便攜無線LSI性能的技術(shù)。荷蘭恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors)作為實現(xiàn)WCDMA規(guī)格“無SAW”發(fā)送器的技術(shù),發(fā)布了基于32倍過采樣混合(Over Sample Mixing)的數(shù)字前端,演講序號是“3.4”。通過45nm工藝試制的芯片,獲得了2%的良好EVM(失真特性)。

  瑞士ST-Ericsson實現(xiàn)了采用Δ-Σ型ADC直接降頻(Down Conversion)RF信號的900MHz頻帶接收器,演講序號是“3.5”。將ADC后的信號反饋為輸入信號,并減少了干擾波、提高了線性。面向軟件無線電技術(shù)邁出了一大步。

  東芝發(fā)布了內(nèi)置有可高速控制高線性片上PA的前饋技術(shù)的Cartesian線圈發(fā)送器(Loop Transmitter),演講序號為“3.6”。序號為“3.6”的演講表明,在通過0.13μm試制的發(fā)送器與外部PA的評測中,還可支持WiMAX 規(guī)格的寬帶特性。

  韓國三星發(fā)布了通過基于LC共振的窄帶帶通濾波器,提高手機(jī)用GPS接收器干擾波消除效果的技術(shù),演講序號為“3.7”。通過65nmCMOS工藝進(jìn)行了試制,證實了良好的阻斷(Blocking)特性。

  最后的發(fā)表來自美國哥倫比亞大學(xué),內(nèi)容是在數(shù)字助理(Digital Assist)環(huán)境(Background)下的RF特性校準(zhǔn)技術(shù),演講序號是“3.8”。通過基于0.13μmCMOS工藝的1.8GHz頻帶工作前端,將作為便攜用芯片重要指標(biāo)的二次失真特性大幅提高了60dB。

  要求低成本、高數(shù)據(jù)速率和低功耗的高集成度手機(jī)用無線CMOSLSI的技術(shù)發(fā)展,每年都有讓人瞠目而視的內(nèi)容,筆者今后將繼續(xù)關(guān)注。


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