从全球5G从落地情况来看,韩国等一些国家率先落地sub-6GHz实现大规模商业部署,支持频段eMBB应用、小基站和大规模基站MIMO成为提升5G网络覆盖和容量的关键。与以前的小基站只支持一个频段不同,现在的基站设备在几乎相同的尺寸下需要支持三到四个频段。5G大规模宏基站MIMO,天线密度从前4开始G时代主流的4T4R/8T8R跃升至32T32R/64T64R。5G落地意味着打开2G、3G、4G和5G共存的新阶段。OEM从传统的2开始,必须支持所有当前和新兴的蜂窝标准G、3G、 4G到5G如何满足不同系统规范的应用要求,以低成本加速产品市场面临挑战。
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5G规模部署也带来了基站功耗增加导致运营商运营成本上升的焦虑。一些市场调查数据显示,90%的运营商担心5G基站能耗。Massive MIMO这样的系统可能是最多的,甚至是128和128。如果采用传统的解决方案进行设计和实现,除了体积和成本外,系统功耗也将翻倍。
另外,事实上sub 6G的大规模MIMO只是毫米波时代的过渡。运营商希望增加无线电信道的数量,以满足更广泛的通信需求。巨大的市场需求正在推动毫米波技术革命,但覆盖和网络建设的成本压力需要通过技术手段克服巨大的挑战。
作为广泛涵盖的产品DC至100GHz频率范围的RF、世界领先的微波和毫米波射频产品和技术提供商,AD提供丰富的5G无线通信技术解决方案和5G高性能电源解决方案,如基站和数据中心,全面推广5G产业部署落地。
其中,RadioVerse射频收发器系列平台可以提供市场上最宽带宽、最高性能的解决方案。其高度集成的架构可以简化系统设计,减少SWaP并缩短上市时间。特别值得一提的是,高达2000M信号带宽和450M可用于5的观测带宽G大规模MIMO宽带射频收发器基站、小基站等通信应用ADRV9008/9。主要特点包括:最宽带宽-两倍于前代器件AD9371的带宽 — 200MHz带宽支持更高的数据速率和提高网络容量;集成通用无线电平台-将不同频段和功率的产品开发周期缩短一半,功耗降低50%,尺寸降低60%;通过LO同步简化数字波束成形——ADRV9008/9通过内部LO支持多芯片相位同步,支持高性能数字波束成形,降低尺寸、重量和功耗,简化设计要求加快大规模成型MIMO上市时间;快速跳频-可减少系统停机时间,提高频谱效率和链接安全性。
此外,针对2G/3G/4G/5G长期共存的时代,ADRV9008/9为基站设计提供一般平台:ADRV9008/9平台可实现多标准射频拉头设计,降低尺寸和成本;通用平台将不同频段和功率要求的产品开发时间缩短50%,简化现场部署和维护。
未来走向24-29GHz甚至更高的毫米波段将解决限制5G频谱局限性的关键,AD拥有完整的微波和毫米波信号链技术将是5G毫米波应用于铺路。以AD 最新推出高集成度微波上变频器和下变频器ADMV1013和ADMV1014为例,这些IC在24 GHz至44 GHz在极宽频率范围内工作,提供50 ?在构建的单一平台上,匹配可以支持所有5G毫米波频带(包括288 GHz和39 GHz),有助于简化设计,降低成本。这些特性组合提供了前所未有的灵活性和易用性,并最大限度地减少了外部元件,以支持小型蜂窝和其他小型系统的实现。
5G数字基带、存储器、基站设备越来越小,功率越来越高RF收发器和功率放大器的电源提出了复杂的要求,必须在最小区域提供最高的功率密度,需要非常高密度的电源。它可以快速态响应输送大电流供电数字基带,同时使用低噪声、低压差调节器(LDO)为其他噪声关键电源轨供电。多个降压调节器和LDO集成到单个包装中,可以显著缩小电源管理设计的整体尺寸。与传统的分立方案相比,智能集成解决方案具有许多优点。减少分立元件数目可大幅降低设计的成本、复杂度和制造成本。例如,集成电源管理单元(PMU)ADP5AD中国官网050 和 ADP5052可在单个IC实现所有这些电压和功能PCB面积和部件大幅减少。电源芯片与多功能数字电压模式控制器ADP1051控制输入输出的能量转换。考虑到效率和成本因素,设计了400个电源设计W功率等级效率和成本最好的方案适用于无线通信基站的功放供电系统。
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