Baseband çip
Giriş
Baseband çipi beş alt bloka ayrılabilir: CPU işlemci, kanal kodlayıcısı, dijital sinyal işlemcisi, modem ve arayüz modülü.
CPU işlemci, zamanlama kontrolü, dijital sistem kontrolü, radyo frekans kontrolü, güç tasarrufu kontrolü ve insan-makine arayüz kontrolü dahil olmak üzere tüm mobil istasyonu kontrol eder ve yönetir. Frekans atlamalı kullanılırsa, frekans atlamalı denetim de dahil edilmelidir. Aynı zamanda, CPU işlemci gsm terminalinin tüm yazılım fonksiyonlarını tamamlar, yani layer1 (fiziksel katman), layer2 (veri bağlantı katmanı), layer3 (ağ katmanı), MMI (insan-makine arabirimi) ve GSM iletişim protokolünün uygulama katmanı yazılımı.
Kanal kodlayıcısı esas olarak kanal kodlamave hizmet bilgileri ve kontrol bilgileri şifreleme, hangi kanal kodlama kıvrımlı kodlama, FIRE kodu, parite kontrol kodu, interleaving ve patlama biçimlendirme içerir tamamlar.
Dijital sinyal işlemcisi esas olarak Viterbi algoritması ve konuşma kodlama / düzenli darbe uyarma-uzun vadeli tahmin teknolojisi (RPE-LPC) dayalı kod çözme kullanarak kanal eşitleme tamamlar.
Modülatör / demodülatör esas olarak GSM sistemi tarafından gerekli Gaussian minimum frekans kayması anahtarlama (GMSK) modülasyon / demodülasyon yöntemi uygular.
Arayüz bölümü analog arayüz, dijital arayüz ve insan-makine arayüzü üç alt blokları içerir;
(1) Analog arayüzler; ses giriş / çıkış arayüzü; radyo frekans kontrol arayüzü.
(2) Yardımcı arayüz; pil gücü ve pil sıcaklığı gibi analog miktarda bir koleksiyon.
(3) Dijital arayüz içerir; sistem arabirimi; SIM kart arabirimi; test arayüzü; EEPROM arabirimi; bellek arabirimi; ROM arayüzü esas olarak bellek FLASHROM bu programı depolar bağlamak için kullanılır, genellikle flashrom programında katman1, 2, 3, MMI ve uygulama katmanı depolar. RAM arabirimi esas olarak geçici veri depolayan statik bir RAM (SRAM) bağlamak için kullanılır.
Fark
Geleneksel olarak, bir cep telefonu birçok bölümden oluşur, bir şey öğrenmek için, her şeyden önce, biz basit başlar, ben sadece en temel fonksiyon arama ve metin mesajları göndermek istiyorum cep telefonu varsayarak, sonra bu cep telefonu aşağıdaki parçaları içermelidir,(1) Radyofrekans parçası, (2) baz bandı parçası, (3) güç yönetimi, (4) çevre birimleri, (5) yazılım.
Geçen yıl, MTK bir kasırga başladı. Kuzey ve güneydeki yerli cep telefonlarının %70'i MTK platformuna dayanmaktadır. MTK platformunun 6117, 6119, 6228, 6305 ve diğer yonga seti kodları cep telefonu endüstrisinde popüler, ama nasıl temas ne arasında? Bazı insanlar bu yonga seti kod adlarının MTK platform kod adları olduğunu yanlış anlamış. Benim anlayışa göre, 61xx serisi radyo frekans yonga setleri vardır; 62xx serisi baseband yonga setleri vardır; 63xx serisi güç yönetimi yonga setleri vardır. Her MTK platformu, taban bandı yonga setinin daha önemli olduğu üç A yonga seti kombinasyonudur, bu nedenle MTK platformu genellikle baseband yonga setinin kod adı ile anılır.
(1)RF kısmı; genellikle bilgi gönderme ve alma nın bir parçası;
(2)Baseband parçası; genellikle bilgi işlemenin bir parçası;
(3)Güç yönetimi; genellikle güç tasarrufunun bir parçasıdır. Cep telefonları sınırlı enerjiye sahip cihazlar olduğundan, güç yönetimi çok önemlidir. MTK'nin iyi olmasının en büyük nedeni güç yönetiminin iyi olmasıdır.
(4)Çevre birimleri; genellikle LCD, klavye, şasi, vb içerir .;
(5)Yazılım; genellikle sistem, sürücü, middleware, uygulama dört bölümden içerir;
Baseband çip tüm cep telefonu çekirdek parçasıdır. Bu bilgisayarın ana bilgisayar gibi, ve diğerleri çevre birimleri vardır. Geleneksel baseband çip iki bölüme ayrılır, ABB ve DBB. BB Baseband'in kısaltmasI, A ANALOG'un kısaltmasI, D ise DIGITAL'in kısaltmasIdır.
Neden ABB var, çünkü baseband çipi sadece dijital sinyalleri işlemekle kalmıyor, aynı zamanda analog sinyalleri de işleyebilir. En yaygın ses yakalama ve sentez dönüştürme olduğunu. Do n'cep telefonundaki sesin dijital olarak kodlanmış olduğunu hayal edin. Erken Big Brother hiç bu işleme yoktu. Yeteneği.
DBB ne yapıyor? Cep telefonu endüstrisinde, bir akıllı telefon ve bir özellik telefon olarak tek çipli çözüm olarak çift çipli çözüm tanımlayan gizli bir kural vardır. Sözde tek-çift çip DBB çekirdek parçasıdır. Genel olarak, bu çekirdek yongasının fiyatı çok yüksektir. Maliyetlerden tasarruf etmek için, düşük kaliteli cep telefonları sadece bir MCU çipi katıştırıyor ve biraz daha yüksek maliyetli orta-üst uç cep telefonu ayrıca bir DSP çipi katıştırıyor. Ayrıca üç yongaları ile bazı high-end cep telefonu DBBs, iletişim kısmından sorumlu bir ARM7, uygulamadan sorumlu MCU olarak hareket eden bir ARM9, ve büyük bilgi işlem codec sorumlu bir DSP özel çip, cep telefonlarında donanım maliyetlerinin oranı daha düşük ve daha düşük üç yonga çözüm mainstream olabilir.
DBB gibi davranan MCU ve DSP CPU tüm cep telefonu ana bilgisayar ruhu, ama bu diğerolanlar isteğe bağlı olduğu anlamına gelmez. Cep telefonu bir seri bağlantı noktası, kızılötesi, Bluetooth, sim kart, klavye, bellek, LCD, USB vardır ... baseband çip bu şeyleri desteklemek gerekir. Bu konuda konuşmak imkansız. Karmaşık otobüsler, kuvars saatler, ek güvenlik yongaları, vb, ya da bir aksesuar baseband çip ile birlikte olabilir. Bazbant yongalarının maliyeti ve temel çevre birimlerinin maliyeti ne kadar yaygın olarak bom maliyeti olarak da adlandırılır.
Mobil terminallerde en önemli çekirdekradyo frekans yongaları ve baseband yongaları vardır. Radyofrekans çipi radyo frekansı alıcı-verici, frekans sentezi ve güç amplifikasyonundan sorumludur; bazbant yongası sinyal işleme ve protokol işleme sorumludur.
TD-SCDMA terminallerinin geliştirilmesinde, terminal yonga çözümlerinin endüstri zincirinin yukarı konumdaki araştırma ve geliştirme ilerlemeleri, TD endüstrisinin derinlemesine ticarileştirilmesini teşvik etmek için anahtardır. Sadece RF alıcı-verici ve baseband yongaları birbirleri ile işbirliği, biz Çin'in 3G yonga sanayi zincirinin tam düzeni tamamlayabilir?
Ancak, baseband yongaları ile karşılaştırıldığında, Çinli üreticilerin gücü açıkça zayıftır. Bu, üreticilerin sayısından ve finansman ölçeğinden açıkça görülmektedir.
RF çipi sadece sinyal almak ve göndermektir. Cep telefonumuz, arama yaparken ve kısa mesaj alırken baz istasyonuyla iletişim kurmaktan sorumludur.
Radyofrekans prensibi tüm dünyada hemen hemen aynıdır. İki kanal var, biri verici ve bir alıcı, ama sadece bir anten var. Genellikle, alma ve gönderme durumunu değiştirmek için bir anahtar kullanılır. Birisi sormak zorunda, "Ne zaman değiştirmek için? Bir arama yaptığımda, bir sinyal alıp gönderiyorum, neden anahtarı hissetmiyorum!", Bu anahtar çok hızlı, tıpkı aynı anda bilgisayara indirip yükleyebildiğimiz gibi. Bu dosya bir ağ kablosu aracılığıyla hissedilemez.
Cep telefonumuz dijital bir cep telefonudur, bu yüzden işlenecek tüm sinyaller dijital sinyallerdir ve radyo frekansı emisyonları analog sinyallerdir. Bu nedenle, dijital-analog dönüştürme işlemi vardır. Dijitalden analoga dönüştürmenin bir parçası baseband yongasına dahil edilebilir veya belki RF yongasına dahil edilebilir. MTK platformu baseband yongası dahildir.
Dijital sinyal analog sinyale dönüştürüldükten sonra, sinyal çok zayıftır ve baz istasyonuna gönderilmek için yeterli değildir. Bu nedenle, genel radyo frekans çipi bir PA güç amplifikatör vardır. Adından da anlaşılacağı gibi, güç amplifikatör gücü yükseltmektir. Güç amplifikatörün fiyatı güç tüketiminin ciddi olmasıdır, bu yüzden kullanılmadığı zaman çok fazla güç tüketir dedik. Genellikle, arama yapmıyorsanız baz istasyonuna gönderilen bir sinyal vardır. Aksi takdirde, cep telefonu sinyali güçlü ve zayıf, evet, ama hiçbir telefon olduğunda, radyo frekansı sinyali genellikle konuşurken daha uzun bir döngü içinde gönderilir. Sinyal iletim sıklığı çok daha düşüktür, bu yüzden şu anda çok fazla güç tüketmez.
İletilen kanalda alınandan bir osilatör daha vardır. Neden birden fazla osilatöre ihtiyacımız var? 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz: Hepimiz şu anda dünyada dört GSM cep telefonu markaları olduğunu biliyorum. Bu grup ne anlama geliyor? Örneğin 900MHz'i ele alalım Örneğin, 900 milyon sinyal bir saniyede iletilir. Başka bir deyişle, iletilen her sinyal için zaman aralığı saniyenin yüz milyonda biridir, bu yüzden bu zaman aralığını kim kontrol eder? Bu osilatör, bu osilatör.'s Salınım frekansı kullanılan frekans bandı standardıdır.
Bu yüzden düşüncelerimizi rasyonalize ediyoruz;
İletim sonu;
Dijital sinyal-> DAC (dijitalden analoga dönüştürme)-> mikser (osilatör ile karıştırılmış)-> iletim gücü amplifikatör-> iletim
Son alma;
Dijital sinyal<-adc (analog="" to="" digital="" conversion)="">-adc><-filter>-filter><-receive power="" amplifier="">-receive><>
Altı çizili kısım, MTK platformu RF çipinin entegre fonksiyonudur. Bu RF ilkesinin bir çerçevesidir. Tüm RF aynı mı? Sadece salınım frekansı farklıdır.
Aslında değil, sadece donanım düzeyinde, yazılım düzeyinde de her cep telefonu RF çip bir radyo frekans protokolü yığını, GSM GSM protokol yığını, CDMA CDMA protokol yığını, WCDMA WCDMA protokol yığını, her benzer değildir, efsanevi ttpcom şirket GSM protokol yığını güvenerek servet yaptı. Bu sözde protokol yığını bizim IP protokolü gibi biraz ve iletim kuralları bir dizi tanımlar, bu yüzden iki cep telefonu sadece aynı frekansa sahip çünkü iletişim, ama aynı zamanda aynı protokol yığını kullanmak çünkü.
When yazma windows programlama, her ne kadar biz n'ağ kartının verileri nasıl ilettiğinizi bilmek, yalnızcaprogramlama tanımında soket kullanım yöntemine göre program, ağ uygulamaları yazabilirsiniz. Aynı içingsm protokolünün bilgiyi nasıl aktardığını bildiğimiz sürece bilgiyi radyofrekans üzerinden aktarabiliriz. Bu soket benzeri yöntem, AT komutu dediğimiz yöntemdir. Radyo frekans çipinin dijital-analog ayarı sonrası sinyal AT komutudur. AT komutu ile, tanınabilir bir dijital sinyal var, ve cep telefonu ilgili işleme yapabilirsiniz, böylece cep telefonu zengin veri hizmetleri AT komutları görünümünü tüm sayesinde.
Bu nedenle, özetle, radyo frekans çipi bir verici ve alıcı olarak hareket eder.
Baseband çip
Gelecekte TD-LTE cep telefonu baseband yongaları mainstream 28nm tek yongalı bir çözümdür. TD-LTE cep telefonu baseband yongalarının araştırma ve geliştirme ilerleme şu anda 28nm kapasite darboğaz ve TD-SCDMA ve TD-LTE araştırma ve geliştirme zorluk sınırlıdır. 2014 yılında birden fazla şirketin baz bant yonga çözümlerinin seri olarak üretilmemesi ve listelenmeyecek olması beklenmektedir. Çin'in TD-LTE ticari kullanımının en önemli öncül. Bu nedenle, Çin'in TD-LTE'sinin 2014 yılında büyük ölçekli ticarileşmenin baharına ev rızık laması beklenmektedir.
Madde ve internetten resimleri, herhangi bir ihlal pls öncelikle silmek için bize ulaşın.
NeoDen tam bir SMT montaj hattı çözümleri sağlar, SMT reflow fırın, dalga lehim makinesi, çekme ve yerleştirme makinesi, lehim yapıştırıcı yazıcı, PCB yükleyici, PCB boşaltıcı, yonga montaj makinesi, SMT AOI makinesi, SMT SPI makine, SMT X-Ray makine, SMT montaj hattı ekipmanları, PCB üretim Ekipmanları SMT yedek parça, vb ihtiyacınız olabilecek her türlü SMT makineleri dahil, daha fazla bilgi için bize ulaşın :
Hangzhou NeoDen Technology Co, Ltd
E-posta:info@neodentech.com
