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五大方向解决全面屏手机天线带来的设计挑战

时间:09-20 来源:集微网 点击:

多,然后LTE的频段也越来越多,包括5G,集频的更多了,实际上你要把所有的,你看你所有CA现在是两CA,后来三CA,四CA,其实频段确实是越来越多,而且更复杂,开关也越来越多,4x4 MIMO以后导致了这个你RX部分的这个天线还更多,滤波器、开关的数量也多,对尺寸来说一直是挑战。

我们解决的方式比如说在RX 部分会提供一种接收模块,分集接收模块。那么在主发射这边我们还有很多这种PAMID的形式出现,所以我们也看到越来越多的旗舰机手机特别是那种比如说小米的Max2出来,它里面用的很多就是PAMID的,因为它要覆盖全球43个频段,43个频段那这个里面你要用多少的PA,多少开关,这个确实是太大了,所以说它最后选择用全球的形态出现,就是为了回应我们的质疑,怎么能够把这个射频端的Size变小,您提的非常好,就是有解决方法,就是提供各种集成的方案。

记者:还有您说提高PA,但是电流又没有增加很大,那您这个PA是怎么提上去的?

Locker这个是通过ET的方式,就是用ET的方式把电压提高上去。

记者:电压提高上去,那是不是功率对整个手机的功率,电源是不是就有要求?

Locker对,就是会有额外的一些cost,需要一个DCDC,需要一个bulk/boost那种,升压,降压这样的一个产品。然后但是对于PA来讲,输入电压更高,输出功率自然就高了,电流不会跟着上,如果是输入电压不高,然后非要推很高的功率,那电流消耗肯定要更大一些。

记者:您做全面屏的方向是否需要额外的电源支持?

Locker不是电源,它是一个DC-DC的一个芯片。

记者:就说我需要一个额外的DC-DC来支持?

Locker对,如果做ET就需要,也可以不做ET。如果用ET的方式来做更加容易实现一些,但是也可以不用做ET,就看怎么调,也可以用很多的ACS tuner来做。这里面有各种各样的方式,最终计算成本看怎样实现是最好的。

记者:那您觉得全面屏它如果给天线留得空间太小的话,对于未来,就是说LTE后边的东西或者说到5G那边,强调智能天线的系统的时候,是不是存在了更大的难度?就是在这方面如果比如以后5G的时候,做智能天线或者说那种甚至做多径音天线的那种方式的时候,那么对PA这边会有什么影响?

Locker对,天线这一块,目前来看,就是据我们跟天线厂家的合作来看,更多看到的是ACS tuner其实确实是对它是有帮助的,所以是两个行业之间一起工作的方向。天线的效率怎么去提高,这肯定是天线厂一直在考虑的。我们更多的考虑是在目前天线的这种技术状况下,用什么样的方式使得手机厂商最终解决他的难题,这是我们考虑的问题。

记者:就是说如果说天线技术去做调整的话,对于整个的PA,或者说这种射频的信号链那边的调整的话,您认为会有什么影响?

Locker就是刚才您看我这张图,如果天线的效率变好,其实最大部分是下面这个部分,就是说被天线吸收的这个部分变小了,那这样的话,对于我的PA的要求就会没那么高,但是问题是到5G的时候其实还是复杂的,还是有更多的需要,这个要看怎么计算,大体的方向,我刚才这个链路就是都是像翘翘板,就是一部分做得好了,另外一部分低了,这都是个翘翘板。不一定每一个方向都把它做得很好,只要最后TRP满足指标就好了,最终是TRP,这里边每一个地方都是一个去帮助它实现的一个手段。

记者:通过提升功率来实现,对功耗这方面会不会带来一些影响?

Locker是的,如果说不用ET的方式,电流是会大的。

记者:功耗增大的话,这是5G不愿意看到的,咱们有没有技术减小这个通讯模块的耗电量?

Locker如果用ET的话,即使它功率很高,然后电流也不是那么大。

Locker如果IoT的话是低功耗。但5G是一个很广的说法其实是,我觉得如果说是你到一个毫米波的范围里边,这个功耗可以问一下我们的工程师?毫米波情况下这个功耗会更大吗?

Qorvo 工程师:其实在5G里面,没有强调说是低功耗,更强调的是速率带宽,所以从自身的器件来讲,我们会不同的方式去实现技术,通过做MIMO的技术,信号调制方式做的更高,然后功率是一部分,功率可以做得更好,覆盖更宽、更广一点。5G更强调其实是高带宽、高覆盖,至于同时带的这种因为他的前端是更复杂吗,它肯定会带来功耗的问题。实际上我们很多厂商已经在开始应用我们ET的技术,ET其实是可以省掉很多电,我们用ET跟现有的技术一比,电池大概可以省20-30%左右。其实现有市场上看,很多手机很多都是带ET的技术,功耗做的比较好。ET是解决功耗目前最好的手段。另外Locker说的我们集成模块的产品,因为既要高功率又不希望电流提高的话,集成模块可以带来更低的插损,就说你后面东西少

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