小基站功放芯片PCB模块样机运行于4GLTE2.5~2_鸭脖娱乐

发布时间:2020-12-22    来源:鸭脖娱乐 nbsp;   浏览:38402次
本文摘要:现在小基站用的功率放大器输出功率一般都没有1W高随着通信市场对比特率要求的不断提高,功率放大器的线性度设计变得非常困难。当电磁波频率高于100khz时,电磁波不会被地表吸收,无法有效传输。然而,当电磁波频率低于100千赫时,电磁波可以在空气中传播,并穿过大气外边缘的电离层射线,从而构成长距离传输能力。

传输

近日,台湾理工学院信息技术研究所公布了小基站功放芯片PCB模块样机,运行于4GLTE2.5~2.7GHz(Band-41),满足皮科功耗27dBm、ACLR小于47dBc的规范。现在小基站用的功率放大器输出功率一般都没有1 W高.随着通信市场对比特率要求的不断提高,功率放大器的线性度设计变得非常困难。

比特率

当电磁波频率高于100khz时,电磁波不会被地表吸收,无法有效传输。然而,当电磁波频率低于100千赫时,电磁波可以在空气中传播,并穿过大气外边缘的电离层射线,从而构成长距离传输能力。具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。

比特率

射频技术广泛应用于无线通信领域。在高频高带宽通信中,小基站主要作为盲补充场景,可以提高整体系统容量。随着比特率的增加,输入频率的容差使得小型基站的设计更加困难。目前,6GHz以下的频谱主要是从传统的2GHz扩展到3GHz~5GHz,而3.5GHz是相当多国家首先部署的5G频段。

但是信道的比特率已经有了很大的提高,从过去的20MHz到5G6GHz频段以下的200MHz,如果达到毫米波频段就在400MHz左右,这对射频元器件来说是一个很大的挑战。这项技术的研发主要集中在提高线性度和效率上。首先将SMD无源元件集成到SiPPCB模块中,最后集成到小基站中进行信号传输。


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