《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 新型調諧技術提高手機天線性能
新型調諧技術提高手機天線性能
摘要: 如今的移動電話不僅要支持蜂窩頻率,還要支持那些用于移動電視、藍牙、WLAN和定位服務的非蜂窩特性。由于每次手機換代都縮小了天線的可用空間,天線被包在相機和鍵盤電路周圍并重新安排路徑,導致天線效率降低。一部分性能損失可以通過天線調諧得到恢復,即使用動態阻抗調諧技術根據工作頻率和環境條件優化天線的性能。
Abstract:
Key words :

        如今的移動電話不僅要支持蜂窩頻率,還要支持那些用于移動電視、藍牙、WLAN和定位服務的非蜂窩特性。由于每次手機換代都縮小了天線的可用空間,天線被包在相機和鍵盤電路周圍并重新安排路徑,導致天線效率降低。一部分性能損失可以通過天線調諧得到恢復,即使用動態阻抗調諧技術根據工作頻率和環境條件優化天線的性能。然而,所面臨的挑戰是,任何成功的天線調諧方案均須滿足損耗低、線性度高、能夠處理很高強度的RF信號且耗能少的要求。

  天線調諧架構

  當無源天線不再滿足帶寬要求提高、手機設計更復雜、天線可用空間更小等性能要求時,通常使用開環天線調諧系統。在開環系統中,可調諧元件根據靜態信息(如發射/接收頻率、調制方案或使用情況)在設定的頻段和工作模式下微調天線的性能(見圖1)。但由于開環系統不對天線的運行狀況進行實時測量,因此無法具體考慮環境條件。

  在移動設備中,環境條件非常重要,它們在用戶行走、開車或移動手指時發生變化。天線設計者可使用自適應閉環天線調諧技術來應對這些條件變化。在閉環調諧方案中,失配傳感器跟蹤天線的運行狀況并提供反映實際情況的反饋信號。

  失配傳感器把VSWR(反射回天線的功率幅度)與發射功率進行比較并調節阻抗調諧電路。調諧算法使可調元件在各種使用情況下持續跟蹤環境條件,并把阻抗調到最優值(見圖1)。

 

  圖1:開環(左)和閉環(右)天線調諧方案

  調諧挑戰

  理論是有用的,但在蜂窩電話中實現自適應天線調諧的最大障礙是缺乏電氣參數可調、損耗低且調整比足夠寬的高性能無功元件。在“高性能”方面,最具挑戰性的元件要求是功率處理能力和線性度。例如,GSM天線通常必須能夠處理最高+33dBm的發射功率,但在失配條件下,調諧元件實際上需要處理電壓高達30Vpk或功率高達+40dBm的RF信號。

  為尋找更好的調諧材料,人們在過去幾年里進行了大量的研究。例如,為實現可調的天線和濾波器,一些研究者已經使用了微機電系統(MEMS)和鐵電材料技術(如鈦酸鍶鋇,BST)。這些技術盡管有發展前景,但目前仍面臨著巨大的技術和制造障礙。要充分滿足天線調諧的需要,設計人員需要能支持量產的技術,最好是成熟的技術。

  天線復雜性

  天線是復雜器件,嵌入在手機中的天線也不例外。由于手機的RF收發器是針對50Ω阻抗設計的,因此其天線最好也能在整個頻段呈50Ω阻抗。但事實上,這很少能做到,因為根據電磁定律,手機天生具有天線帶寬窄、匹配不良和輻射效率低等特點。

  因而,天線在整個波段通常是按非50Ω阻抗設計的,對多波段天線,VSWR的典型值為2:1或3:1。天線阻抗也受其它因素的影響,如手機握持方式(即“頭手效應”)。使用者的身體也吸收功率,進一步限制了天線的輻射效率。手機天線通常在VSWR優于3:1的狀態下工作,但如果使用者把手指放在天線發射器上,VSWR 可能提高到9:1。如果在信號鏈中所有器件都是按照在VSWR為1:1設計的,那么可能會出問題。圖2顯示了“手效應”的影響,所謂手效應是指當手放在天線發射器附近時天線產生諧振點偏移(detuning)。這個效應改變了天線的諧振頻率,導致天線在預定工作頻率嚴重失配。


 

  圖2:當用戶把手放在天線發射器附近時,天線的諧振頻率發生改變,導致在預定工作頻率失配。

  當天線端口處在失配狀態時,RF性能迅速下降。特別需要指出的是,如果天線處在VSWR=3:1(多波段天線的常用設計指標)的狀態,大約1.25dB的功率由于反射而立即損失;如果VSWR達到5:1,失配損耗將提高到2.55dB。這樣的失配也將使功率放大器(PA)輸出功率下降,進一步減少了輻射功率。如果手機的窄帶雙工或接收濾波器沒有端接到其特征阻抗,在其通帶中還會出現紋波,并額外帶來高達2dB的損失。在圖3中,綠線代表典型的WCDMA雙工發射濾波器在阻抗為50Ω時的性能。紅線是標準指標,藍線顯示當天線在所有相位VSWR均為5:1時的濾波器響應;注意在最壞情況下插入損耗達5dB。

 

  圖3:當手機的窄帶雙工或接收濾波器沒有端接到其特征阻抗時,在通帶中也會出現紋波。本例中,VSWR為5:1的阻抗失配使插入損耗大幅度增加。

  頭和手的影響、天線中的失配損耗、RF濾波器通帶中的紋波,以及PA輸出功率下降共同對手機天線發射出去的功率量造成嚴重影響。諧振點偏移的后果是電池壽命縮短、鏈接范圍縮小和呼叫質量降低,并導致掉線數量增多。為解決這個問題,許多服務提供商都已建立了TRP(總輻射功率)和TIS(全向靈敏度)規范。要滿足這些規范,在測試手機時須模擬實際使用情況(針對頭和手),而不是簡單地在50Ω環境下完成傳導性測量或在自由空間中對電話進行測試。

  自適應天線調諧有望成為滿足這些新型TRP和TIS規范的好方法,天線調諧器可以不受環境的影響而使天線呈50Ω特性,并使系統的其它部分在最優條件下工作。盡管天線調諧器帶來一些額外的插入損耗,但同未加入天線調諧器的情況相比,自適應天線調諧將極大地降低從調諧器輸入端到天線輸入端的總插入損耗(見圖4),進而改善性能。

 

  圖4:對自適應閉環系統的仿真顯示,與未使用天線調諧器的系統(紅線)相比,加入天線調諧器(藍線)可降低插入損耗。

  多波段收發系統的天線要求自適應天線調諧電路能夠在一直到波段邊沿的整個波段內保證性能,能主動跟蹤諧振點偏移并迅速把天線的諧振點調回來。這個調諧電路必須具有極高的線性度以避免產生諧波或互調失真,同時,還應該體積小并耐用,調諧比至少為3:1,整個電路的功耗應低于1mA。為了有效地改善性能,電路的插入損耗一定要小,因此品質因數(Q)至少應達到50。

  新型數字可調電容器

  Peregrine半導體公司的設計人員已基于該公司的UltraCMOS工藝和HaRP創新設計開發出DuNE技術,并已申報專利。DuNE數字可調電容器(DTC)芯片是為滿足天線調諧要求而設計的,它內含一些高Q值電容和一個串行接口,并具有偏置電壓低和線性度高的優點。該器件采用倒裝芯片封裝,面向GSM/WCDMA手機的DuNE DTC的尺寸為1.36×0.81mm (見圖5)。



圖5:面向GSM/WCDMA應用的DuNE DTC器件倒裝芯片外觀圖。

  實測性能

  由于使用了完全絕緣的藍寶石基底,與笨重的CMOS和SOI技術相比,UltraCMOS場效應晶體管(FET)的一個主要優勢是可以疊在一起來處理高強度的RF功率。因而,它有能力處理+40dBm以上的功率,而且在處理高強度RF功率的同時不降低Q值或調諧比。

  該技術有潛力開發出滿足眾多應用系統和工作條件要求的DuNE DTC。目前已設計出電容范圍為0.5pF到10pF、調諧比為3:1到6:1、分辨率為5位(32級)的DTC(見圖6)。這些DTC可在1到2GHz 范圍內把Q值設定為40到80 (見圖7)。除了在50Ω可處理>+38dBm的功率和開關速度優于5秒之外(見圖8),這些新型DTC的功耗約為100μA(低于一些替代調諧技術的幅度)。

 

  圖6:實測結果表明,5位DuNE DTC器件具有良好的線性調諧特性,電容范圍為1.15到3.4pF(調諧比為3:1)。

 

  圖7:DuNE DTC器件的品質因數實測結果,在900MHz時其Q值為60-70。

 

  圖8: 當輸入功率高達+40dBm時,三次諧波幅度低于-36dBm,滿足GSM規范。

 

  基于成熟的設計模塊和每周數百萬出貨量的工藝技術,DuNE技術可極大地擴展手機設計人員的選擇空間。DTC的所有參數(電容值、調諧比、品質因數、功率處理能力)都可通過電路設計而不是材料工程來改變,從而大大加快了新型專用設計的開發進程。面向蜂窩電話和移動電視應用的DuNE DTC已經在試產階段,計劃在2009-2010年開始量產。這項先進的技術創新可以把完整的自適應天線調諧系統集成到單片中,進而極大地提高了新型手機設計的天線性能。

 

 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          久久久久综合| 亚洲视频综合| 精品999在线播放| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 亚洲人成小说网站色在线| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 国产一区二区三区四区hd| 亚洲在线成人精品| 午夜精品一区二区三区四区| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 久久婷婷综合激情| 老司机精品视频一区二区三区| 国产热re99久久6国产精品| 国产精品视频xxxx| 亚洲国产高潮在线观看| 在线观看亚洲视频啊啊啊啊| 国产精品第2页| 欧美图区在线视频| 欧美精品 国产精品| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 可以看av的网站久久看| 久久野战av| 欧美午夜精品久久久| 欧美日韩在线观看一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 久久国产福利国产秒拍| 海角社区69精品视频| 国产精品人人做人人爽| 久久在线免费观看视频| 欧美色图麻豆| 国产综合婷婷| 亚洲经典在线| 国产美女高潮久久白浆| 亚洲尤物在线视频观看| 亚洲一区免费视频| 99re视频这里只有精品| 国产精品观看| 亚洲午夜电影在线观看| 国产欧美大片| 国产精品久久久久久五月尺| 国产毛片精品国产一区二区三区| 久久成人av少妇免费| 欧美国产国产综合| 亚洲欧美国产va在线影院| 母乳一区在线观看| 国产精品黄视频| 一区二区三区精品视频在线观看| 亚洲大片免费看| 欧美韩日视频| 国模 一区 二区 三区| 国产亚洲欧美一区二区| 国产真实乱子伦精品视频| 久久视频在线免费观看| 欧美色图一区二区三区| 欧美专区一区二区三区| 久久国产精品一区二区三区四区| 亚洲国产精品激情在线观看| 亚洲综合色婷婷| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 午夜欧美电影在线观看| 一本色道久久99精品综合| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 国产日产欧产精品推荐色| 国产精品高潮视频| 午夜精品av| 极品日韩av| 欧美精品在线一区二区三区| 久久精品国产清自在天天线| 国内成人精品2018免费看| 在线亚洲电影| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 久久免费国产精品| 欧美精品在线观看| 亚洲欧美在线视频观看| 国产精品日韩电影| 久久国产精品一区二区三区四区| 国产精品99久久久久久人| 久久频这里精品99香蕉| 亚洲天堂av图片| 亚洲少妇诱惑| 欧美午夜在线| 欧美在线视频网站| 亚洲黄色一区二区三区| 国产日本欧美一区二区三区| 欧美精品在线观看播放| 亚洲国产精品免费| 免费在线日韩av| 国产欧美日韩亚洲精品| 国产一区二区三区最好精华液| 国产精品男人爽免费视频1| 黄色成人免费观看| 亚洲一区二区视频| 国产欧美91| 99精品99久久久久久宅男| 亚洲精品欧美精品| 欧美亚洲成人网| 国产欧美日韩综合一区在线观看| 激情欧美一区二区三区在线观看| 久久综合中文色婷婷| 在线成人激情| 亚洲一区二区三| 一区二区三区日韩在线观看| 欧美日韩一视频区二区| 老牛国产精品一区的观看方式| 欧美一区亚洲| 亚洲特级片在线| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 影音先锋亚洲视频| aa级大片欧美三级| 午夜亚洲福利在线老司机| 欧美大片在线观看一区| 99热免费精品在线观看| 久久亚洲午夜电影| 亚洲国产成人tv| 国产精品午夜av在线| 欧美国内亚洲| 日韩亚洲欧美中文三级| 国产亚洲欧美一级| 欧美日韩国产经典色站一区二区三区| 久久亚洲精品欧美| 亚洲天堂成人在线视频| 国产精品日本| 尤物九九久久国产精品的分类| 欧美中文字幕不卡| 免费在线亚洲| 欧美日韩国产美女| 久久综合狠狠综合久久综合88| 夜夜精品视频| 欧美亚洲专区| 在线一区欧美| 国产喷白浆一区二区三区| 欧美久久久久免费| 精久久久久久久久久久| 老司机凹凸av亚洲导航| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 亚洲韩国青草视频| 亚洲一区www| 另类图片综合电影| 国产精品视频一二三| 欧美国产亚洲视频| 欧美日韩亚洲视频| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 欧美精品激情在线观看| 国产欧美日本| 国产婷婷精品| 国产精品99久久久久久久vr| 精品不卡一区二区三区| 亚洲欧美日韩精品| 亚洲视频1区| 中文av一区二区| 欧美在线首页| 狠久久av成人天堂| 一区二区三区.www| 国产欧美在线观看一区| 91久久国产综合久久91精品网站| 一区二区三区日韩精品| 国产日韩欧美一区二区| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 欧美激情中文字幕一区二区| 免费观看日韩| 国产一区二区三区无遮挡| 国产情侣一区| 亚洲欧美成人精品| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 国产精品嫩草99av在线| 国产亚洲精品美女| 欧美精品一区二区在线播放| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 国产精品初高中精品久久| 欧美激情第二页| 欧美日韩一区二区三区视频| 久久久国产精彩视频美女艺术照福利| 国产亚洲精品自拍| 欧美视频日韩| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 国产精品va| 在线观看的日韩av| 欲香欲色天天天综合和网| 欧美在线播放视频| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 国产婷婷色一区二区三区| 黑人一区二区三区四区五区| 欧美激情一区二区三区四区| 国产老女人精品毛片久久| 国产精品视区| 夜夜嗨av一区二区三区| 欧美精品xxxxbbbb| 欧美国产日本在线| 久久综合伊人77777蜜臀| 国产精品视频99| 欧美精品在线观看| 亚洲视频香蕉人妖| 欧美日韩免费高清| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 国产一区二区中文| 国产美女诱惑一区二区| 欧美1区2区3区| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 午夜视黄欧洲亚洲| 欧美性做爰毛片| 国产一区二区三区观看| 久久久久久免费| 午夜宅男欧美| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 国产精品99久久久久久久久久久久| 在线观看一区二区精品视频| 久久亚洲一区二区三区四区| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 欧美影院精品一区| 欧美日韩不卡| 亚洲伊人色欲综合网| 久久天堂av综合合色| 午夜在线视频一区二区区别| 在线看片成人| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 亚洲人成网站777色婷婷| 国产精品成人观看视频免费| 国内成+人亚洲| 日韩午夜在线播放| 久久免费99精品久久久久久| 久久琪琪电影院| 国产在线拍偷自揄拍精品| 久久久久久久综合| 日韩午夜激情av| 欧美色一级片| 久久亚洲精品伦理| 国产精品久久精品日日| 国产亚洲人成网站在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 欧美天堂在线观看| 亚洲小说区图片区| 欧美亚州在线观看| 国产精品久久久久aaaa樱花| 欧美视频在线看| 欧美在线一级va免费观看| 久久久噜噜噜久久| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 亚洲国产一区二区三区在线播| 中日韩在线视频| 精品999网站| 久久国产精品久久国产精品| 99re亚洲国产精品| 欧美午夜在线| 国模私拍视频一区| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 欧美偷拍一区二区| 久久婷婷国产综合国色天香| 欧美精品成人91久久久久久久| aa级大片欧美三级| 欧美电影电视剧在线观看| 欧美成人午夜激情在线| 亚洲福利在线视频| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 欧美精品亚洲精品| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 国产精品国产成人国产三级| 国产精品最新自拍| 久久精品99国产精品| 国内外成人免费激情在线视频| 亚洲国产精品日韩| 99综合视频| 欧美精品久久久久久久久久| 亚洲欧美日本在线| 在线观看三级视频欧美| 亚洲午夜在线视频| 黄色一区三区| 一区二区免费在线播放| 欧美日韩国产麻豆| 久久久青草青青国产亚洲免观| 欧美日韩第一页| 国产精品手机在线| 一级成人国产| 亚洲日本电影| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 国产亚洲福利社区一区| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 亚洲国产精品一区二区www| 一区二区三区**美女毛片| 欧美精品乱人伦久久久久久| 激情久久婷婷| 欧美私人啪啪vps| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 一区二区欧美激情| 国产一区二区三区四区hd| 91久久久久久久久久久久久| 亚洲精品国产精品国产自| 99精品视频免费在线观看| 欧美中文在线字幕| 一区电影在线观看| 国产精品国产精品| 久久精品夜夜夜夜久久| 久久久精彩视频| 午夜精品一区二区三区在线视| 欧美日韩午夜视频在线观看| 欧美激情精品久久久久| 国内成人精品一区| 午夜精品视频网站| 欧美成人久久| 亚洲人成免费| 亚洲最新色图| 国产亚洲人成a一在线v站| 欧美激情1区2区| 国产精品一级久久久| 久久er精品视频| 亚洲国产成人午夜在线一区| 亚洲一区免费| 国产一区二区三区四区在线观看| 老司机一区二区| 亚洲欧美一区二区视频| 国产精品人人做人人爽人人添| 宅男66日本亚洲欧美视频| 国产一区二区三区在线观看精品| 国产欧美精品| 韩国三级电影一区二区| 久久另类ts人妖一区二区| 国产精品女人网站| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 在线视频欧美精品| 一区二区在线免费观看| 欧美乱人伦中文字幕在线| 久久夜色精品一区| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 欧美日韩裸体免费视频| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 欧美视频中文字幕| 亚洲精品专区| 亚洲无亚洲人成网站77777|