美女网站一区二区_在线观看日韩毛片_成人在线视频首页_欧美精品一区二区三区久久久_国产精品亚洲一区二区三区在线_日本免费新一区视频_日本美女一区二区三区_精品亚洲成a人_久久不见久久见免费视频1_91首页免费视频_欧美一区二区在线看_91精品91久久久中77777_天堂蜜桃一区二区三区_av在线一区二区_欧美不卡一区二区_欧美影视一区二区三区

產(chǎn)品分類

當前位置: 首頁 > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 線路板連接器 > FFC連接器

類型分類:
科普知識
數(shù)據(jù)分類:
FFC連接器

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

發(fā)布日期:2022-04-28 點擊率:91

【導讀】半導體技術的進步推動了相控陣天線在整個行業(yè)的普及。早在幾年前,防務應用中已經(jīng)開始出現(xiàn)從機械轉向天線到有源電子掃描天線 (AESA) 的轉變,但直到最近,才在衛(wèi)星通信和5G通信中取得快速發(fā)展。小型AESA具有多項優(yōu)勢,包括能夠快速轉向、生成多種輻射模式、具備更高的可靠性;但是,在IC技術取得重大進展之前,這些天線都無法廣泛使用。平面相控陣需要采用高度集成、低功耗、高效率的設備,以便用戶將這些組件安裝在天線陣列之后,同時將發(fā)熱保持在可接受的水平。本文將簡要描述相控陣芯片組的發(fā)展如何推動平面相控陣天線的實現(xiàn),并采用示例輔助解釋和說明。

    

在過去幾年里,我們在非常重視方向性的場合廣泛使用拋物線碟形天線來發(fā)射和接收信號。其中許多系統(tǒng)表現(xiàn)出色,在經(jīng)過多年優(yōu)化之后保持了相對較低的成本。但這些機械轉向碟形天線存在一些缺點。它們體積龐大,操作緩慢,長期可靠性較差,而且只能提供一種所需的輻射模式或數(shù)據(jù)流。

 

相控陣天線采用電信號轉向機制,具有諸多優(yōu)點,例如高度低,體積小、更好的長期可靠性、快速轉向、多波束等。相控陣天線設計的一個關鍵方面是天線元件的間隔。大部分陣列都需要大約半個波長的元件間隔,因此在更高頻率下需要更復雜的設計,由此推動IC在更高頻率下,實現(xiàn)更高程度的集成,越加先進的封裝解決方案。

 

人們對將相控陣天線技術應用于各種應用領域產(chǎn)生了濃厚的興趣。但是,受限于目前可用的IC,工程師無法讓相控陣天線成為現(xiàn)實。近期開發(fā)的IC芯片組成功解決了這一問題。半導體技術正朝著先進的硅IC方向發(fā)展,這讓我們可以將數(shù)字控制、存儲器和RF晶體管組合到同一個IC中。此外,氮化鎵 (GaN) 顯著提高了功率放大器的功率密度,可以幫助大幅減小占位面積。

 

相控陣技術

 

在行業(yè)向體積和重量更小的小型陣列轉變期間,IC起到了重大的推動作用。傳統(tǒng)的電路板結構基本使用小型PCB板,其上的電子元件垂直饋入天線PCB的背面。在過去的20年中,這種方法不斷改進,以持續(xù)減小電路板的尺寸,從而減小天線的深度。下一代設計從這種板結構轉向平板式方法,平板設計大大減小了天線的深度,使它們能更容易地裝入便攜應用或機載應用當中。要實現(xiàn)更小的尺寸,需要每個IC足夠程度的集成,以便將它們裝入天線背面。

 

在平面陣列設計中,天線背面可用于IC的空間受到天線元件間距的限制。舉例來說,在高達60°的掃描角度下,要防止出現(xiàn)光柵波瓣,最大天線元件間隔需要達到0.54 λ。圖1顯示了最大元件間距(英寸)和頻率的關系。隨著頻率提高,元件之間的間隔變得非常小,由此擠占了天線背后組件所需的空間。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?
圖1. 阻止在偏離瞄準線60°時產(chǎn)生光柵波瓣的天線元件間隔。

 

在圖2中,左圖展示了PCB頂部的金色貼片天線元件,右圖顯示了PCB底部的天線模擬前端。在這些設計中,在其他層上部署變頻級和分配網(wǎng)絡也是非常典型的。很明顯可以看出,采用更多集成IC可以大幅降低在所需空間內部署天線設計的難度。在我們將更多電子元件封裝到更小尺寸內,使得天線尺寸減小之后,我們需要采用新的半導體和封裝技術,讓解決方案變得可行。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

圖2. 平面陣列,圖中所示為PCB頂部的天線貼片,IC則位于天線PCB的背面。

 

半導體技術和封裝

 

圖3中顯示了作為相控陣天線構建模塊的微波和毫米波 (mmW) IC組件。在波束成型部分,衰減器調整每個天線元件的功率電平,以減少天線方向圖中的柵瓣。移相器調整每個天線元件的相位以引導天線主波束,并且使用開關在發(fā)射器和接收器路徑之間切換。在前端IC部分,使用功率放大器來發(fā)射信號,使用低噪聲放大器來接收信號,最后,使用另一個開關在發(fā)射器和接收器之間進行切換。在過去的配置中,每個IC都作為獨立的封裝器件提供。更先進的解決方案使用集成單芯片單通道砷化鎵 (GaAs) IC來實現(xiàn)這一功能。對于大部分陣列,在波束成型器之前都配有無源RF組合器網(wǎng)絡、接收器/激勵器和信號處理器,這一點圖中未顯示。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

圖3. 相控陣天線的典型RF前端。

 

相控陣天線技術近年來的普及離不開半導體技術發(fā)展的推動。SiGe BiCMOS、絕緣體上硅 (SOI) 和體CMOS中的高級節(jié)點將數(shù)字和RF電路合并到一起。這些IC可以執(zhí)行陣列中的數(shù)字任務,以及控制RF信號路徑,以實現(xiàn)所需的相位和幅度調整。如今,我們已經(jīng)可以實現(xiàn)多通道波束成型IC,此類IC可在4通道配置中調整增益和相位,最多可支持32個通道,可用于毫米波設計。在一些低功耗示例中,基于硅的IC有可能為上述所有功能提供單芯片解決方案。在高功率應用中,基于氮化鎵的功率放大器顯著提高了功率密度,可以安裝到相控陣天線的單元構件中。這些放大器傳統(tǒng)上一般使用基于行波管 (TWT) 的技術或基于相對低功耗的GaAs的IC。

 

在機載應用中,我們看到了平板架構日益盛行的趨勢,因為其同時具有GaN技術的功率附加效率 (PAE) 優(yōu)勢。GaN還使大型地基雷達能夠從由TWT驅動的碟形天線轉向由固態(tài)GaN IC驅動、基于相控陣的天線技術。我們目前能使用單芯片GaN IC,這類IC能提供超過100 W的功率,PAE超過50%。將這種效率水平與雷達應用的低占空比相結合,可以實現(xiàn)表貼解決方案,以散除外殼基座中產(chǎn)生的熱量。這些表貼式功率放大器大大減小了天線陣列的尺寸、重量和成本。在GaN的純功率能力以外,與現(xiàn)有GaAs IC解決方案相比的額外好處是尺寸減小了。舉例來說,相比基于GaAs的放大器,X波段上6 W至8 W的基于GaN的功率放大器占位面積可減少50%或以上。在將這些電子器件裝配到相控陣天線的單元構件中時,這種占位面積的減小有著顯著的意義。

 

封裝技術的發(fā)展也大大降低了平面天線架構的成本。高可靠性設計可能使用鍍金氣密外殼,芯片和線纜在其內部互連。這些外殼在極端環(huán)境下更堅固,但體積大,且成本高昂。多芯片模塊(MCM) 將多個MMIC器件和無源器件集成到成本相對較低的表貼封裝中。MCM仍然允許混合使用半導體技術,以便最大化每個器件的性能,同時大幅節(jié)省空間。例如,前端IC中可能包含PA、LNA和T/R開關。封裝基座中的熱通孔或固體銅廢料被用于散熱。為了節(jié)省成本,許多商業(yè)、防務和航空航天應用都開始使用成本更低的表貼封裝選項。

 

相控陣波束成型IC

 

集成式模擬波束成型IC一般被稱為核心芯片,旨在為包括雷達、衛(wèi)星通信和5G通信在內的廣泛應用提供支持。這些芯片的主要功能是準確設置每個通道的相對增益和相位,以在天線主波束所需的方向增加信號。該波束成型IC專為模擬相控陣應用或混合陣列架構而開發(fā),混合陣列架構將一些數(shù)字波束成型技術與模擬波束成型技術結合起來。

 

ADAR1000 X-/Ku波段波束成型IC是一款4通道器件,覆蓋頻段為8 GHz至16 GHz,采用時分雙工 (TDD) 模式,其發(fā)射器和接收器集成在一個IC當中。在接收模式下,輸入信號通過四個接收通道并組合在通用RF_IO引腳中。在發(fā)射模式,RF_IO輸入信號被分解并通過四個發(fā)射通道。功能框圖如圖4所示。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

圖4. ADAR1000功能框圖。

 

簡單的4線式串行端口接口 (SPI) 可以控制所有片內寄存器。兩個地址引腳可對同一串行線纜上的最多四個器件進行SPI控制。專用發(fā)射和接收引腳可同步同一陣列中的所有內核芯片,且單引腳可控制發(fā)射和接收模式之間的快速切換。這款4通道IC采用7 mm×7 mm QFN表貼封裝,可輕松集成到平板陣列當中。高度集成,再加上小型封裝,可以解決通道數(shù)量較多的相控陣架構中一些尺寸、重量和功率挑戰(zhàn)。此器件在發(fā)射模式下功耗僅為 240 mW/通道,在接收模式下功耗僅為160 mW/通道。

 

發(fā)射和接收通道直接可用,在外部設計上可以與前端IC配合使用。圖5顯示了器件的增益和相位圖。具有全360°相位覆蓋,可以實現(xiàn)小于2.8°的相位步長和優(yōu)于30 dB的增益調整。ADAR1000集成片上存儲器,可存儲多達121個波束狀態(tài),其中一個狀態(tài)包含整個IC的所有相位和增益設置。發(fā)射器提供大約19 dB的增益和15 dBm的飽和功率,其中接收增益約為14 dB。另一個關鍵指標是增益設置內的相位變化,在20 dB范圍內約為3°。同樣,在整個360°相位覆蓋范圍內,相位的增益變化約為0.25 dB,緩解了校準難題。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

圖5. ADAR1000發(fā)射增益/回波損耗和相位/增益控制,其中頻率 = 11.5 GHz。

 

前端IC ADTR1107是ADAR1000波束成型芯片的補充。ADTR1107是一款緊湊型的6 GHz至18 GHz前端IC,包含集成式功率放大器、低噪聲放大器 (LNA),以及一個反射性的單刀雙擲 (SPDT) 開關。功能框圖如圖6所示。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

圖6. ADTR1107功能框圖。

 

這款前端IC在發(fā)射狀態(tài)下提供25 dBm飽和輸出功率 (PSAT) 和22 dB小信號增益,在接收狀態(tài)下提供18 dB小信號增益和2.5 dB噪聲系數(shù)(包括T/R開關)。該器件配有雙向耦合器,用于檢測功率。輸入/輸出 (I/O) 內部匹配至50 Ω。ADTR1107采用5 mm × 5 mm、24引腳基板柵格陣列 (LGA) 封裝。ADTR1107的發(fā)射和接收增益及回波損耗如圖7所示。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

圖7. ADTR1107的發(fā)射增益/回波損耗和接收增益/回波損耗。

 

ADTR1107專用于和ADAR1000輕松集成。接口原理圖見圖8。四個ADTR1107 IC由一個ADAR1000內核芯片驅動。出于簡單考慮,圖上只顯示其中一個ADTR1107 IC的連接。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

圖8. 將ADTR1107前端IC與ADAR1000 X波段和Ku波段波束成型器連接。

 

ADAR1000提供所需的所有柵級偏置和控制信號,使其與前端IC無縫連接。雖然ADTR1107 LNA柵級電壓自偏置,我們也可以從ADAR1000控制電壓。ADTR1107功率放大器的柵級電壓也由ADAR1000 提供。由于1個ADAR1000驅動4個ADTR1107,所以偏置功率放大器電壓需要4個獨立的負極柵級電壓。每個電壓都由一個8位數(shù)模轉換器 (DAC) 設置。此電壓可由ADAR1000 TR輸入或串行外設接口寫入置位。置位ADAR1000 TR引腳會在接收和發(fā)射模式之間切換ADAR1000的極性。TR_SW_POS引腳可以驅動多達4個開關的柵級,且可用于控制ADTR1107 SPDT開關。

 

ADTR1107 CPLR_OUT耦合器輸出可以與4個ADAR1000 RF檢波器輸入(圖4中的DET1至DET4)中的一個回連,以測量發(fā)射輸出功率。這些基于二極管的RF檢波器的輸入范圍為?20 dBm至+10 dBm。ADTR1107定向耦合器的耦合系數(shù)從6 GHz時的28 dB到18 GHz時的18 dB。

 

可以通過ADAR1000驅動的柵級電壓實現(xiàn)ADTR1107脈沖,同時保持漏極恒定。相比通過漏極脈沖,這種方法更優(yōu)化,因為這會用到高功率MOSFET開關和柵級驅動器器件與柵級開關,后者采用低電流。還應注意,在發(fā)射模式下ADAR1000提供足夠功率會令ADTR1107飽和,在天線短路時ADTR1107可以承受總反射功率。

 

在發(fā)射和接收模式下,ADTR1107和ADAR1000在8 GHz至16 GHz頻率范圍內的組合性能如圖9所示。在發(fā)射模式下,它們提供約40 dB增益和26 dBm飽和功率,在接收模式下,則提供約2.9 dB噪聲系數(shù)和25 dB增益。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

圖9. 與ADAR1000(單通道)耦合的ADTR1107的發(fā)射和接收性能。

 

圖10所示為4個ADAR1000芯片驅動16個ADTR1107芯片。簡單的四線式SPI控制所有片內寄存器。兩個地址引腳可對同一串行線纜上的最多四個ADAR1000芯片進行SPI控制。專用發(fā)射和接收負載引腳也可同步同一陣列中的所有內核芯片,且單引腳可控制發(fā)射和接收模式之間的快速切換。

 

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

IC集成能讓相控陣技術發(fā)展到什么地步?

圖10. 4個ADAR1000芯片驅動16個ADTR1107芯片。

 

收發(fā)器芯片組和其他配套產(chǎn)品

 

高度集成的射頻收發(fā)器芯片可以提升天線層面的集成。ADRV9009 就是這種芯片一個很好的例子。它提供雙發(fā)射器和接收器、集成式頻率合成器和數(shù)字信號處理功能。該器件采用先進的直接轉換接收器,具有高動態(tài)范圍、寬帶寬、錯誤校準和數(shù)字濾波功能。還集成了多種輔助功能,比如模數(shù)轉換器 (ADC) 和數(shù)模轉換器 (DAC),以及用于功率放大器的通用輸入/輸出以及RF前端控制。高性能鎖相環(huán)可同時針對發(fā)射器和接收器信號路徑提供小數(shù)N分頻RF頻率合成。它提供極低功耗和全面的關斷模式,以在不使用時進一步省電。ADRV9009采用12 mm × 12 mm、196引腳芯片級球柵陣列封裝。

 

ADI公司為相控陣天線設計提供從天線到位的整個信號鏈,且針對此應用優(yōu)化IC,以幫助客戶加快上市時間。IC技術的進步促使天線技術發(fā)生轉變,推動了多個行業(yè)的變革。

(來源:亞德諾半導體)

 

免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯(lián)系小編進行侵刪。

 

 

推薦閱讀:
電源濾波器的組成及衡量參數(shù)
D類放大器的缺點是噪音大,應如何降噪?
2.5GHz功率放大器SE7262L的功能特點及應用分析
放大器開環(huán)增益參數(shù)仿真與影響,我猜你不舍得錯過
利用自動主機反向喚醒技術節(jié)約蓄電池能量

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: ADI公司總裁兼首席執(zhí)

推薦產(chǎn)品

更多
美女网站一区二区_在线观看日韩毛片_成人在线视频首页_欧美精品一区二区三区久久久_国产精品亚洲一区二区三区在线_日本免费新一区视频_日本美女一区二区三区_精品亚洲成a人_久久不见久久见免费视频1_91首页免费视频_欧美一区二区在线看_91精品91久久久中77777_天堂蜜桃一区二区三区_av在线一区二区_欧美不卡一区二区_欧美影视一区二区三区


        久久免费美女视频| 欧洲一区二区日韩在线视频观看免费 | 国产一区激情在线| 视频一区二区三区在线| 一区二区久久久| 欧美国产二区| 日韩精品一区二区三区外面| 亚洲一区二三| 粉嫩13p一区二区三区| 日本一区二区久久精品| 91行情网站电视在线观看高清版| 欧美一区二区三级| 国产精品九色蝌蚪自拍| 免费看精品久久片| 国产精品露出视频| 欧美色涩在线第一页| 亚洲视频你懂的| 午夜精品视频在线观看| 日本一区二区视频在线| 日本韩国欧美一区| 国产精品免费久久| 自拍偷拍一区二区三区| 成人动漫一区二区在线| 蜜桃av噜噜一区| 亚洲第一二三四区| 三级欧美在线一区| 五月天激情小说综合| 中文字幕精品—区二区四季| 亚洲精品一区二区三区福利| 色婷婷综合五月| 中文字幕久精品免| 3d成人动漫网站| 欧美一区二区在线不卡| 欧美成人国产一区二区| 欧美在线观看视频在线| 欧洲亚洲精品在线| 欧美群妇大交群的观看方式| 91高清在线观看| 奇米精品一区二区三区四区| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 精品国产一区二区三区久久影院 | 日本一区不卡| 久久青草欧美一区二区三区| 国产一区国产精品| 日本欧美加勒比视频| 从欧美一区二区三区| 精品人伦一区二区三区| 欧洲生活片亚洲生活在线观看| 亚洲精品一线二线三线| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 激情文学综合插| 国产精品视频免费观看| 欧美日韩一级片在线观看| 国产精品久99| 国产91色综合久久免费分享| 欧美在线一区二区三区四区| 日韩亚洲欧美在线观看| 亚洲第一电影网| 91影院在线观看| 欧美亚洲精品一区| 国产亚洲女人久久久久毛片| 韩国女主播一区| 日韩在线第一区| 国产欧美一区二区精品婷婷| 蜜桃精品视频在线观看| 欧美久久在线| 国产丝袜欧美中文另类| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 欧美一区视久久| 国产精品免费视频网站| 成人免费视频视频| 欧美日产在线观看| 三级在线观看一区二区| 欧美精品久久久| 欧美激情在线一区二区三区| 高清免费成人av| 欧美日韩国产综合一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久| 国产成人一区二区三区免费看| 欧美一区二区视频观看视频| 日韩精品一级二级| 日韩av电影免费播放| 中文字幕 久热精品 视频在线| 成人精品gif动图一区| 欧美日韩亚洲综合一区| 青青青伊人色综合久久| 亚洲一区二区三区免费看 | 亚洲成人精品一区二区| 九色一区二区| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍| caoporn国产一区二区| 日韩小视频在线观看专区| 美女www一区二区| 久久精品成人一区二区三区蜜臀 | 日韩精品一区二区在线| 国产麻豆精品在线观看| 欧美日韩中文另类| 麻豆精品国产传媒mv男同| 最近看过的日韩成人| 天堂一区二区在线| 一区二区三区在线观看www| 亚洲二区在线视频| 亚洲国产一区在线观看| 久久久精品国产一区二区三区| 国产精品午夜在线观看| 国产精品区二区三区日本| 中文字幕+乱码+中文字幕一区| 成人在线观看网址| 国产精品久久久久久亚洲伦| 91精品国产色综合久久不卡蜜臀| 亚洲午夜三级在线| 色94色欧美sute亚洲线路一久| 国产91在线观看| 欧美va亚洲va| 久久综合精品一区| 美腿丝袜亚洲色图| 成人福利在线看| 18成人在线| 一区二区三区在线视频观看58| 国产欧美va欧美不卡在线| 国产一区美女在线| 国产精品理论片| 欧美国产一区二区| 婷婷夜色潮精品综合在线| 亚洲美女一区二区三区| 91中文字精品一区二区| 亚洲精品在线电影| 久久99国产乱子伦精品免费| 国产香蕉久久精品综合网| 欧美性色综合网| 国产女主播一区二区| 91亚洲精品丁香在线观看| 国产成人av电影在线| 色吊一区二区三区| 欧美性受xxxx| 色综合久久中文综合久久牛| 精品国产在天天线2019| 日韩vs国产vs欧美| 一区二区在线观看免费| 亚洲激情成人在线| 亚洲午夜电影在线观看| 一区二区理论电影在线观看| 极品销魂美女一区二区三区| 日韩精品欧美精品| 亚洲影视在线播放| 日本伊人色综合网| 国产精品欧美一区喷水| 国产成人看片| 日韩美女主播在线视频一区二区三区| 99亚偷拍自图区亚洲| 一区二区在线观看视频| 欧美美女一区二区| 国产一区二区三区无遮挡| 久久精品国产**网站演员| 欧美精品一区二区精品网| 四虎永久国产精品| 成a人片国产精品| 亚洲成人黄色影院| 久久久久久久久一| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 9人人澡人人爽人人精品| 午夜精品免费在线| 久久综合九色综合97婷婷女人| 午夜精品短视频| av在线一区二区| 免费看欧美女人艹b| 国产精品不卡在线观看| 欧美猛男gaygay网站| 免费久久久一本精品久久区| 国产不卡视频在线播放| 亚洲成人福利片| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 欧美主播一区二区三区| 欧美日韩在线一区二区三区| 成人精品视频.| 免费在线观看一区| 一区二区三区产品免费精品久久75| 日韩欧美精品三级| 欧美综合一区二区| 日韩黄色影视| 精品欧美一区二区三区久久久| 成人午夜视频在线| 欧美性xxxxxxxx| 久久精品人人做人人爽电影| av资源站一区| 国产盗摄精品一区二区三区在线 | 精品不卡在线| 成人午夜av电影| 久草热8精品视频在线观看| 亚洲一区二区三区四区五区黄 | 国产老女人精品毛片久久| 亚洲一区二区不卡免费| 中文一区二区在线观看| 精品久久久久久久人人人人传媒 | 91小视频免费看| 国产成人免费视频精品含羞草妖精 | 欧美一二三区精品| 在线亚洲+欧美+日本专区| 免费成人看片网址| 国产一级二级三级精品|