+86-571-85858685

Baseband Chip

May 21, 2020

Alapsávú chip

Bevezetés

Az alapsávú chip öt alblokkra osztható: CPU processzor, csatorna kódoló, digitális jelfeldolgozó, modem és interfész modul.


A CPU processzor irányítja és kezeli a teljes mobil állomást, ideértve az idővezérlést, a digitális rendszer vezérlését, a rádiófrekvencia vezérlést, az energiatakarékos vezérlést és az ember-gép interfész vezérlést. Frekvenciaugrás használata esetén a frekvenciaugrás-vezérlést is bele kell foglalni. Ugyanakkor a CPU processzor befejezi a GSM terminál összes szoftverfunkcióját, nevezetesen a réteg1 (fizikai réteg), a 2. réteg (adatkapcsolat réteg), a 3. réteg (hálózati réteg), az MMI (ember-gép interfész) és az alkalmazási réteg szoftvert. a GSM kommunikációs protokoll.


A csatorna kódoló elsősorban a csatorna kódolását, valamint a szolgáltatási információk és a vezérlő információk titkosítását fejezi be, amelyek között a csatorna kódolás magában foglalja a konvolúciós kódolást, a FIRE kódot, a paritásellenőrző kódot, az átlapolást és a sorozat formázását.

A digitális jelfeldolgozó processzor elsősorban a csatornák kiegyenlítését fejezi be a Viterbi algoritmus segítségével, valamint a beszédkódolást / dekódolást rendszeres impulzus gerjesztés-hosszú távú előrejelző technológia (RPE-LPC) alapján.

A modulátor / demodulátor elsősorban a GSM rendszer által megkövetelt Gauss minimális frekvenciaeltolódási kulcsos (GMSK) modulációs / demodulációs módszert hajtja végre.


Az interfész rész tartalmaz három részblokkot az analóg interfészről, a digitális interfészről és az ember-gép interfészről;

(1) Az analóg interfészek tartalmazzák; hang bemeneti / kimeneti interfész; rádiófrekvenciás vezérlő interfész.

(2) kiegészítő interfész; analóg mennyiség, például az akkumulátor töltöttsége és hőmérséklete.

(3) A digitális interfész tartalmazza; rendszer interfész; SIM-kártya interfész; teszt interfész; EEPROM interfész; memória interfész; A ROM interfészt elsősorban a FLASHROM memória csatlakoztatására használják, amely a programot tárolja, általában az 1., 2., 3. réteg, MMI-t és az alkalmazási réteget tárolja a. A RAM interfészt elsősorban statikus RAM (SRAM) csatlakoztatására használják, amely ideiglenes adatokat tárol.


A különbség

Hagyományosan, egy mobiltelefon több részből áll, és valami megtanulásához mindenekelőtt az egyszerűtől kezdjük, feltételezve, hogy a megértetni kívánt mobiltelefonnak csak a legalapvetőbb funkciója van: hívás és szöveges üzenetek küldése, majd ez a mobiltelefon a következő részeket kell tartalmaznia,① Rádiófrekvencia rész, ② alapsáv rész, ③ energiagazdálkodás, ④ perifériák,, szoftver.


A tavalyi évtől kezdve az MTK forgószélben indult. Az északi és déli hazai mobiltelefonok 70% -a MTK platformon alapszik. A&# 39 MTK platformja, a 6117, 6119, 6228, 6305 és a lapkakészlet más sorozatai népszerűek a mobiltelefon-iparban, de hogyan vannak egymás között? Egyesek félreértették, hogy ezek a lapkakészlet kódnevek MTK platform kódnevek. Megértésem szerint a 61xx sorozat rádiófrekvenciás lapkakészlet; A 62xx sorozat alapsávú lapkakészletek; A 63xx sorozat energiagazdálkodási lapkakészlet. Minden MTK platform a három A lapkakészlet kombinációja, ahol az alapsávú lapkakészlet sokkal fontosabb, tehát az MTK platformon általában az alapsávú lapkakészlet kódneve hivatkozik.

RF rész; az információk küldésének és fogadásának általában része;

Alapszalag rész; az információfeldolgozás általában része;

Energiagazdálkodás; általában az energiatakarékosság része. Mivel a mobiltelefonok korlátozott energiafelhasználású készülékek, az energiagazdálkodás nagyon fontos. Az MTK jól működésének egyik nagy oka az, hogy az energiagazdálkodás jól működik.

perifériák; általában LCD, billentyűzet, alváz stb .;

Szoftver; általában négy részből áll: rendszer, illesztőprogram, köztes szoftver, alkalmazás;


Az alapsávú chip az egész mobiltelefon központi része. Ez olyan, mint a számítógép gazdagépe, a többiek perifériák. A hagyományos alapsávú chip két részre oszlik: ABB és DBB. A BB az alapszalag rövidítése, A az ANALOG rövidítése, D pedig a DIGITAL rövidítése.


Miért van az ABB, mert az alapsávú chip nemcsak digitális jeleket dolgoz fel, hanem analóg jeleket is feldolgozhat. A leggyakoribb a hangfelvétel és a szintézis átalakítás. DonKépzelje el, hogy a mobiltelefon hangja digitálisan kódolt. A korai nagy testvérnek egyáltalán nem volt ilyen feldolgozása. képesség.

Mit csinál a DBB? A mobiltelefon-iparban létezik egy rejtett szabály, amely meghatározza a kettős chip megoldást okostelefonként és az egy chipes megoldást funkcionális telefonként. Az úgynevezett single-dual chip a DBB alapvető része. Általában ennek a központi chipnek az ára nagyon magas. A költségek megtakarítása érdekében az alacsony kategóriájú mobiltelefonok csak MCU-chipet ágyaznak be, és egy kissé magasabb költségű közép- és felső kategóriájú mobiltelefon beágyaz egy DSP-chipet. Vannak olyan csúcskategóriás mobiltelefon-DBB-k, amelyek három chipet tartalmaznak, egy ARM7-et, amely a kommunikációs részért felelős, egy ARM9-et, aki az alkalmazásért felelős MCU, és egy DSP-dedikált chipet, amely a nagy számítási kodekéért felelős, a hardverköltségek arányában az alacsonyabb és alacsonyabb mobiltelefonokon. A három chip megoldás lehet mainstream.


Az MCU és a DSP CPB-ként működő CPU-ja a teljes mobiltelefon gazdagépe, de ez nem azt jelenti, hogy más opcionális is. A mobiltelefon soros porttal, infravörös csatlakozással, Bluetooth-nal, SIM-kártyával, billentyűzettel, memóriával, LCD-vel rendelkezik. Van USB ... az alapsávú chipnek támogatnia kell ezeket a dolgokat. Lehetetlen róla beszélni. Vannak összetett buszok, kvarcórák, kiegészítő biztonsági chipek stb., Vagy lehet, hogy az alapszalag-chiphez csomagolva van egy tartozék. Az alapsávú chipek és az alapvető perifériák költségeit általában BOM-költségeknek is nevezik.


A mobil terminálok legfontosabb magjai a rádiófrekvenciás chipek és az alapsávú chipek. A rádiófrekvenciás chip felelős a rádiófrekvenciás adó-vevőké, a frekvenciaszintézisért és az erőerősítésért; az alapsávú chip felelős a jelfeldolgozásért és a protokollfeldolgozásért.

A TD-SCDMA terminálok fejlesztése során a terminál chip megoldások kutatási és fejlesztési előrehaladása az ipari lánc felsõ pozíciójában kulcsfontosságú a TD ipar mélyreható kereskedelmének elõmozdításában. Csak akkor, ha az RF adó-vevő és az alapsávú chipek együttműködnek egymással, hajthatjuk végre a kínai&# 39 3G chip-iparának teljes elrendezését?

Az alapsávú chipekkel összehasonlítva azonban a kínai gyártók ereje nyilvánvalóan gyenge. Ez nyilvánvaló a gyártók számáról és a finanszírozás mértékéről.

Az RF chip egyszerűen jelek fogadására és küldésére szolgál. A mobiltelefonunk felelős a bázisállomással való kommunikációért, amikor hívásokat kezdeményez és szöveges üzeneteket fogad.

A rádiófrekvencia elve szinte azonos az egész világon. Két csatorna létezik, egy adó és egy vétel, de csak egy antenna van. Általában egy kapcsolót használunk a fogadás és a küldés állapotának váltására. Valakinek fel kell kérdeznie," Mikor válthat? Hívásom során jelet kapok és küldök, miért nem érzem a' t érzem a kapcsolót!" ;, Ez a kapcsoló nagyon gyors, csakúgy, mint egyszerre tölthetjük le és tölthetjük fel a számítógépre. Ez a fájl nem érhető el hálózati kábelen keresztül.

Mobiltelefonunk egy digitális mobiltelefon, tehát minden feldolgozandó jel digitális jel, és a rádiófrekvencia-kibocsátás mind analóg jel. Ezért van egy folyamat a digitális-analóg átalakításhoz. A digitális-analóg átalakítás része beilleszthető az alapsávú chipbe, vagy lehet, hogy az RF-chipbe. Az MTK platform szerepel az alapsávú chipben.

Miután a digitális jelet analóg jellé alakítottuk, a jel nagyon gyenge, és nem elég ahhoz, hogy továbbítsa a bázisállomáshoz. Ezért van egy PA teljesítményerősítő az általános rádiófrekvenciás chipben. Ahogy a neve is sugallja, a teljesítményerősítőnek meg kell erősítenie a teljesítményt. A teljesítményerősítő ára az, hogy az energiafogyasztás komoly, ezért hívtuk: Ez sok energiát fogyaszt, ha nem használja. Általában van egy jel, amelyet a bázisállomásnak küldünk, amikor nem kezdeményez hívást. Ellenkező esetben a mobiltelefon jele erős és gyenge, igen, de ha nincs telefon, a rádiófrekvencia-jelet általában hosszabb ciklusban küldik el, mint beszélgetéskor. A jelátvitel frekvenciája sokkal alacsonyabb, tehát jelenleg nem fogyaszt sok energiát.

Az átvitt csatornának egynél több oszcillátora van, mint a vetté. Miért van szükségünk több oszcillátorra? Mindannyian tudjuk, hogy jelenleg a világon négy GSM mobiltelefon-márka van: 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz. Mit jelent ez a zenekar? Vegyünk példát 900MHz-re. Például 900 millió jelet továbbítunk egy másodperc alatt. Más szavakkal, az egyes továbbított jelek időintervalluma a másodperc százmilliárd része, tehát ki irányítja ezt az időintervallumot? Ez az oszcillátor, ez az oszcillátorGG # 39;s Az oszcillációs frekvencia az alkalmazott frekvenciasáv.

Tehát racionalizáljuk gondolkodásunkat;

Az adó végét;

Digitális jel -> DAC (digitális-analóg átalakítás) -> keverő (oszcillátorral keverve) -> adóteljesítmény-erősítő -> adási

Fogadás vége;

Digitális jel< -adc="" (analóg="" digitális=""><>< -ge="" teljesítményerősítő="">

Az aláhúzott rész az MTK platform RF integrált funkciója. Ez az RF elv kerete. Valamennyi RF azonos? Csak az oszcillációs frekvencia különbözik egymástól.


Valójában nem, csak hardver szinten, szoftver szinten minden rádiófrekvenciás csipben van egy rádiófrekvenciás protokoll-verem, a GSM a GSM protokoll verem, a CDMA a CDMA protokoll verem, a WCDMA a WCDMA protokoll verem , mindegyik nem hasonló. A legendás ttpcom cég a vagyonát a GSM protokoll veremére támaszkodva nyerte el. Ez az úgynevezett protokollkészlet kissé hasonlít az IP-protokollunkhoz, és meghatározza az átviteli szabályok sorozatát, tehát a két mobiltelefon nemcsak azért kommunikál, mert azonos frekvenciájúak, hanem azért is, mert ugyanazt a protokollkészletet használják.

Wtyúk írás Windows programozás, bár mi nemAhhoz, hogy tudjuk, hogyan továbbítja a hálózati kártya az adatokat, csak aprogramot a sockethasználat módszerének megfelelően a programozási meghatározásban, hálózati alkalmazásokat tudunk írni. UgyanezértEnnek oka, mindaddig, amíg tudjuk, hogy a GSM protokoll hogyan továbbítja az információkat, akkor az információkat továbbíthatjuk a rádiófrekvencián. Ezt az aljzat-szerű módszert hívjuk AT parancsnak. A rádiófrekvenciás chip digitális-analóg átalakítását követõen az AT parancs. Az AT paranccsal van egy digitális jel, amelyet fel lehet ismerni, és a mobiltelefon képes elvégezni a megfelelő feldolgozást, tehát a mobiltelefon gazdag adatszolgáltatásainak köszönhetően az AT parancsok megjelennek.

Ezért dióhéjban a rádiófrekvenciás chip adóként és vevőként működik.


Alapsávú chip

A TD-LTE mobiltelefon alapsávú chipeinek jövőbeli mainstreamje egy 28 nm-es egycsipkes megoldás. A TD-LTE mobiltelefon alapsávú chipeinek kutatási és fejlesztési haladását jelenleg a 28 nm kapacitású szűk keresztmetszet és a TD-SCDMA és a TD-LTE kutatás és fejlesztés nehézsége korlátozza. Várható, hogy több vállalat alapsávú chip-megoldásait nem állítják elő tömegtermelésben és 2014-ben nem sorolják be. A China' TD-LTE legfontosabb előfeltétele a kereskedelemben való felhasználás. Ezért várható, hogy a China&TD-LTE 2014-ben megkezdi a nagyszabású kereskedelem tavaszát.


Cikk és képek az internetről, ha bármilyen jogsértés van, először vegye fel velünk a kapcsolatot törlés céljából.


A NeoDen az afSMT összeszerelési vonalmegoldásait tartalmazza, beleértve az SMTreflow sütőt, hullámforrasztó gépet, pick and place gépet, forrasztó paszta nyomtatót, PCB rakodót, NYÁK leválasztót, chip szerelőt, SMT AOI gépet, SMT SPI gépet, SMT X-Ray gépet, SMT szerelő sor berendezést, NYÁK gyártó berendezésekSMT alkatrészek stb. Bármilyen SMT gép, amelyre szüksége lehet, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért:


Hangzhou NeoDen Technology Co., Ltd.

Web:www.neodentech.com

Email:info@neodentech.com

A szálláslekérdezés elküldése