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呼叫距离对宏蜂窝基站发射功率的影响

※发布时间:2020-10-27 5:00:13   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  基于 3GPP 的第三代蜂窝系统设计用于支持全移动多体验,很多情况下,该系统的普及受限于其接收效果,尤其是住宅和偏远地区。在住宅密集的市区,尤其是高层建筑物中,急待解决系统扩容、改善服务质量(QoS)等问题。

  对于住宅内部署,Femto 基站可通过公共交换电话网接入网络,通常可以采用住宅的 DSL 线。手机仅与家里的Femto 基站通信,从而使用户摆脱对宏蜂窝基站的依赖。在高层建筑中,Femto 基站可连接到大厦的以太网系统,这也减轻了宏蜂窝基站的负荷。下面,我们简单介绍 Femto 基站部署的基础,了解 Maxim射频方案如何为这一技术提供关键优势。

  蜂窝系统的设计需要在手机电池寿命、手机计算功耗、基站用户负荷之间达到最佳平衡。此外,随着蜂窝标准的不断完善,可以充分发挥先进的移动DSP的性能优势。蜂窝系统运营商紧跟这一趋势,努力提供更多、更好的多内容,从而提高收入并吸引更多的新用户。用户则享受到了“无处不在”的移动互联。由于蜂窝手机用户以每年 1 亿的速率增长,在这一利益的下,形成了一个高效、极具竞争的供应链,以低价格、高性能。

  宽带无线系统的开发和部署与蜂窝系统的开发计划如影随形,以满足市场 / 用户的发展需求。最初,所谓的“咖啡厅”Wi-Fi®为用户提供 802.11 互联网接入,当用户在附近停留或在饭店用餐时可以使用网络。随后,有些城市开始着手建设 Metro-Wi-Fi 接入点,为商业区提供服务。这种模式非常成功,2004 年发布了更好的无线 WiMAX® (以及韩国的 WiBro®),目的是提供“城域宽带无线接入”服务。

  采用正交频分复用(OFDM)代替单载波调制,能够允许这些宽带无线系统克服城市的多径效应,但发射功率需要提高 4 倍。这是因为 OFDM 802.16d 的峰均比(pk-avg)接近 11dB,而 WCDMA 3GPP pk-avg 为 5dB。Intel®已经率先将 WiMAX 作为超级移动 PC (UMPC)的 RF 连接标准,超级移动 PC 的大小定义为普通蜂窝电线 倍。因此,UMPC 促进了 WiMAX 服务,但由于 WiMAX 需要更大容量的电池,所以很难将其集成到超薄 / 翻盖手机中。

  蜂窝和 WiMAX 部署的一个共同障碍是发射塔建设和道占用问题。道占用权的租赁费用以及市政部门对城市规划的条例,都会大大制约这两套系统的建设空间和区域。蜂窝运营商早在 WiMAX 之前大约 20 年就开始系统的部署与建设,在基站覆盖和新建系统上具有明显优势。

  住宅接入系统是对住宅 WiMAX 的有力补充。住宅业务一般包括光纤到户(PON)、电话线 DSL 和电视互联接入。在发达国家,这些业务得益于网络终端设备的长期发展。PON 是比较新的接入方案,但网络的本地交换运营商(LEC)已经拥有道使用权,只需要用新光纤替换老旧的铜缆即可。

  图 1 中,左侧部分为蜂窝手机与蜂窝发射塔的直接连接方式,图中房屋为木质结构,穿过墙壁的损耗相对较低,在一定程度上等效于靠近宏蜂窝基站。

  右侧部分则为混凝土高层建筑,室内或公共办公楼安装了 Femto 基站。通过住宅 DSL 线或商用以太网连接 Femto 基站。这种情况下,大厦内的信号可以很微弱,Femto 基站扮演了一个“个人、专用基站”的角色,不与宏蜂窝基站通信。

  需要指出的一点是现在许多基带 DSP 供应商都可提供成熟方案,使 Femto 基站能够克服宏基站和其它 Femto 基站信号的干扰,这一点对 Femto 基站来说很重要。

  传统的宏蜂窝基站在高峰时段的呼叫容量受到一定。系统按照统计学原理设计,采用了流量排队理论处理既定时间的呼叫数量。所以,长时间的通话会降低高峰时段的呼叫容量。

  另外,当基站为位于边界附近的手机提供服务时,宏蜂窝基站将不得不增大发射功率,这会影响为其他客户服务的动态范围。所以,边界附近的手机呼叫也会降低总呼叫容量因为他们会压缩基站发射的动态范围(见图 2)。

  Maxim 的 RD2550 Femto 基站参考设计能够满足 WCDMA 波段 1 的 TS25.104 要求,我们还提供 WCDMA 波段 2、4 和 5 的参考设计。该参考设计的核心是单片收发器,带有Δ-∑比特流数字接口,可直接连接基带 DSP/ 调制解调器。收发器采用低电平 LVDS 接口,在基带 DSP/ 调制解调器完成信道滤波,可通过软件重新配置无线工作状态。

  我们已经完成完整的 RF 收发器参考设计。利用收发器集成的 LNA,支持宏蜂窝基站监测模式。图 3 所示为参考设计电板,详细信息请见参考设计 5364:利用 MAX2550–MAX2553 收发器构建的 Femtocell 射频参考设计。

  Femto 基站的主要指标如表 1 所示,对于 WCDMA Femto 基站,满足接收机和发射机 TS25.104 的动态范围要求比 TS25.101 手机规格的要求更严格,相差至少 10dB。但是,由于预计的产量很大,集成度和 BOM 成本还必须做到手机的同等水平。因此,理想情况下最好采用低成本、高集成度的手机芯片组设计,而在与手机相反的收 / 发频带内也要保持高性能(基站应用)。

  例如在接收通道,用于测量ACS 的 5MHz 频偏内阻塞要做到 -38dBm,比 -52dBm 的手机要求苛刻得多。同样,用来测试通道选择性的 10MHz 频偏内,阻塞要做到 -30dBm,而手机仅要求 -56dBm。因此,接收器必须具有更高的 IIP2 和 IIP3 性能。

  接收灵敏度是一个重要的系统指标,受 RF 通道的信号质量和基带调制解调器 DSP 处理能力的影响较大,在最小输入信号条件下,RF 通道质量受接收器噪声(即 NF)的影响。接收灵敏度可通过系统 NF 计算,在灵敏度计算中,基带解调器 BER 为 0.001%的 QPSK 信号要求 Eb/No 为 7.5dB,灵敏度可根据下式计算:

  ACS 及阻塞性能可采用类似方法计算,按的条件测量系统 NF。这里,由于效应产生的附加噪声,使得 NF 比灵敏度测量结果要差一些。

  按照 TS25.141 的测试模型 1 (TM1)测量 Tx 性能,TM1 信号模拟实际的流量情况,pk-avg 可能较高。

  在 3.84MHz WCDMA 带宽测量最大功率,在 5MHz 频偏测量 ACLR。这种情况下,发射 ACLR 性能主要取决于外部 PA。

  Femto 基站将为住宅内的手机通信带来更好的数据网络体验。由于必须满足严格的基站性能指标,而成本却要保持在手机成本的同等水平,Femto 基站设计面临巨大挑战。Maxim 的 Femto 基站收发器完全满足 3GPP TS25.104 规范要求,并使用最少的 BOM 数量。Maxim 的 RD2550 UMTS 波段 1 无线电参考设计基于 MAX2550 Femto 射频收发器,达到了目前市场的最高性价比水平。

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  NUP2125 双线CAN / CAN-FD总线旨在CAN收发器免受ESD和其他有害浪涌事件的影响。该器件采用单个紧凑型SC-70(SOT-23)封装,为每条数据线提供双向,为系统设计人员提供了低成本选择,可提高系统可靠性并满足严格的EMI要求 特性 每线us波形) 二极管电容匹配 低反向漏电流( IEC兼容性:IEC61000-4-4(EFT):50A(5 / 50ns) IEC兼容性:IECT61000-4-5(闪电)3.0A(8 / 20us) ISO7637非重复EMI浪涌脉冲2,8.0A(1 / 50us) ISO7637重复EFT EMI浪涌脉冲,50A (5/50微秒) AEC-Q101合格且PPAP能力 无铅设备 应用 汽车网络:CAN / CAN-FD 汽车网络:低速和高速CAN 汽车网络:容错CAN 电图、引脚图和封装图...

  UP2115L旨在FlexRay收发器免受ESD和其他有害浪涌事件的影响。该器件采用单个紧凑型SOT-23封装,为每条数据线提供双向,为系统设计人员提供了低成本选择,可提高系统可靠性并满足严格的EMI要求。电图、引脚图和封装图

  NUP1105L CAN / LIN总线L设计用于LIN和单线CAN收发器免受ESD和其他有害浪涌事件的影响。该器件采用单SOT-23封装,为数据线提供双向,为系统设计人员提供了低成本选择,可提高系统可靠性并满足严格的EMI要求。 特性 SOT-23封装允许一个单独的双向配置 每线 usec Waveform) 低反向漏电流(

  41是一款双通道同相缓冲器,带3态输出。输出使能电对一个缓冲器采用有源低电平,对另一个缓冲器采用有源高电平,因此有利于收发器的运行。该超高速器件采用先进的CMOS技术制造,可在高输出驱动下实现出色的开关性能,同时在宽V CC 工作范围内保持较低的静态功耗。器件额定工作范围为1.65V至5.5VV CC 。当V CC 为0V时,输出和输出处于高状态。输入端容许电压达到5.5V,不受V CC 工作范围的支配。在处于3态状态时,输出可承受V CC 以上的电压。 特性 节省空间的US8表面贴装封装 MicroPak™无铅无引线 pF内的t PD 为2.6 ns典型值) 高输出驱动:±24 mA,3V V CC 广泛的V CC 工作电压范围:1.65V至5.5V 运行于3.3VV CC 时,符合LCX性能 掉电高输入/输出 耐过压输入促进5 V至3 V转换 输出在3态模式时可耐过压 专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电已实施 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电图、引脚图和封装图...

  16245是一款高级性能的非反相16位收发器。它专为1.8 V,2.5 V或3.3 V系统中的高速,低功耗运行而设计。 ALVC16245采用字节控制设计。它可以作为两个的八角形操作,或者与控制连接在一起,作为16位宽的功能。发送/接收(T / Rbarn)输入确定通过双向收发器的数据流的方向。发送(高电平有效)使能从A端口到B端口的数据;接收(低电平有效)使能从B端口到A端口的数据。输出使能输入(OEn),当HIGH通过将它们置于HIGH Z条件时禁用A和B端口。 特性 专为低压运行而设计:V CC = 1.65-3.6 V 3.6 V容差输入和输出 高速运行 静态驱动器 支持实时插入和取出 当V CC = 0 V Latchup性能在125°C时超过±259 mA ESD性能;人体模型≥V;机器型号≥200V 符合行业标准的第二来源74ALVC16245 电图、引脚图和封装图...

  VH采用1通道功率放大器,具有宽工作电源电压范围,手纹乱内置于表面贴装封装中。该IC还具有静音功能,仅需少量外部元件,因此适用于低成本的设计。还有一个MFP8封装类型,它包含相同的芯片(LA4815M)。 特性 内置静音功能 增益可在26到40 dB之间选择 宽电源电压范围(4.0至16 V) 内置1声道功率放大器输出功率1 = 1.84W(典型值)。 (VCC = 12V,RL =8Ω,THD = 10%)输出功率2 = 1.55W(典型值)。 (VCC = 9V,RL =4Ω,THD = 10%)输出功率3 = 0.36W(典型值)。 (VCC = 6V,RL =8Ω,THD = 10%)输出功率4 = 0.23W(典型值)。 (VCC = 5V,RL =8Ω,THD = 10%) 可选电压增益:2种类型 26dB / 40dB 只有少数几个外部组件 4个组件/总计 应用 对讲机,门电话,收发器,收音机,玩具,带语音指导的家用电器等。 电图、引脚图和封装图...

  44是双轨极低压差稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流,典型的贴壁电压为115 mV。在满载电流下。这些器件具有陶瓷和其他低ESR输出电容的稳定性。该系列包含可调输出电压版本,输出电压低至0.8 V.内部功能包括内置热关断和输出电流。提供用户可编程的软启动和电源良好引脚。 NCV59744采用QFN20-5x5-0.65P封装。 类似产品: NCV59744 NCV59748 NCV59749 输出电流(A) 3.0 1.5 3.0 噪声(μVRMS) 64.8 90 90 压差电压(V) 0.115 0.060...

  49是一款3 A超低压差(LDO)稳压器,能够提供超过3 A的输出电流,典型压差为120 mV。在满载电流下。输出电压可调低至0.8 V.内部功能包括热关断和输出电流。其他功能包括用户可编程软启动和电源就绪。 NCV59749采用5x5 QFN20封装。 类似产品: NCV59744 NCV59748 NCV59749 输出电流(A) 3.0 1.5 3.0 噪声(μVRMS) 64.8 90 90 压差电压(V) 0.115 0.060 0.120 Wettable Flank 否 是 否 特性 优势 120mV Typ。完全3A负载下降 能够以非常小的Vin - Vout电压余量运行 0.8V至3.6V输出电压范围 非常适合低输出电压操作 0.8V至5.5V输入电压范围 低输入电压应用的出色解决方案 25uVrms的输出噪声 噪音的理想选择敏用 快速瞬态响应 非常适合高速数字应用中的电压调节选择 输出电流超过3.0 A 快速瞬态响应 可编程软启动 打开排水电源良好输出 使用任何类型的输出电容器稳定 应用 终端产品 汽车 网络和电信 工业 低电压,高电流FPGA,DSP电...

  49是一款3 A超低压差(LDO)稳压器,能够提供超过3 A的输出电流,典型压差为120 mV。在满载电流下。输出电压可调低至0.8 V.内部功能包括热关断和输出电流。其他功能包括用户可编程软启动和电源就绪。 NCP59749采用5x5 QFN20封装。 类似产品: NCP59744 NCP59748 NCP59749 输出电流(A) 3.0 1.5 3.0 噪声(μVRMS) 64.8 90.0 90.0 压差电压(V) 0.115 0.060 0.120 可润湿的侧翼 否 否 否 特性 优势 0.8V至3.6V输出电压范围 非常适合低输出电压操作 0.8V至5.5V输入电压范围 适用于低输入电压应用的出色解决方案离子 在完整的3.0 A负载下120 mV典型的压差。 最大限度地减少调节器的功率损失 120mV Typ。辍学@ 3A 能够以非常小的Vin - Vout电压余量运行 25uVrms的输出噪音 噪声敏用的理想选择 快速瞬态响应 非常适合高速数字应用中的电压调节选择 输出电流超过3.0 A 快速瞬态响应 可编程软启动 打开排水电源良好的产出 任何类型的输出都是稳定...

  7是一款1.2 A LDO稳压器,具有低静态电流消耗(在整个温度范围内典型值为30μA),低压差,低输出噪声和非常好的PSRR。该稳压器集成了多种功能,如热关断,软启动,限流以及电源良好输出信号,便于MCU接口。 特性 优势 Low Vin 1.5 V 适用于DCDC的1.8V电压轨 超低噪声15μV rms 非常适合噪声敏用 1 kHz时PSRR高达75 dB 高功率输入纹波,非常适合功耗器件 低V out 从0.8 V 适用于低压申请 电力良好信号 Perfe ct用于铁监测和/或排序 提供DFN6 2x2 mm和DFN8 3x3mm封装 可润湿侧面(针边电镀)改善热阻 150C工作结温 通过扩展实现更高的功率温度 应用 终端产品 RF,PLL,VCO和时钟电源 图像传感器电源 负载点 通信系统和信息娱乐 RF收发器 摄像头模块 Internet连接共享(ICS)网关服务器应用程序 MQB模块化架构 电图、引脚图和封装图...

  包含一个接收均衡器,支持多模光纤(MMF)上的电子色散补偿(EDC)。 电子色散补偿(EDC)均衡器设计适用于多模光纤(MMF)应用,符合IEEE标准,覆盖距离最远220米的OM1,OM2和OM3光纤。 BCM8706完全符合IEEE802.3aq标准。在增强型性能模式下,BCM8706能够支持高达300米的OM1,OM2和OM3光纤。板载微控制器实现MMF EDC DSP内核的控制算法。片上时钟合成由PMD和XAUI输出重定时器的高频,低抖动锁相环执行。通过直接同步到相应的输入数据流,在设备上执行单独的PMD和XAUI时钟恢复。参考时钟输入需要外部25 MHz或156.25 MHz振荡器。 功能 符合并超过IEEE 802.3ae和IEEE802.3aq行业标准 高性能模式支持300米MMF光纤。 MDIO接口符合IEEE 802.3ae第45条,扩展间接地址寄存器访问 单参考时钟输入,可使用低成本25 MHz晶振或156.25 MHz振荡器。 应用 上/下复用器 EDGE和太比特由器 li

  双通道10-GbE SFI-to-XAUI集成了支持SFP +线卡应用的电子色散补偿(EDC)均衡器的收发器。 BCM8727是一款多速率PHY,适用于SMF,MMF或铜双轴应用,可连接限幅和线性基于SFP +和SFP模块。 BCM8727完全符合10-GbE IEEE 802.3aq标准,并支持1000BASE-X用于1-GbE操作。 BCM8727采用全DSP高速前端开发,为线卡设计人员提供最高性能和最大灵活性。片上微控制器实现DSP内核的控制算法。 特性 双通道SFI到XAUI收发器 集成微控制器具有宽动态范围的AGC 单参考时钟输入允许使用低成本156.25 MHz振荡器 支持低成本SFP +铜双轴达15米...

  以太网/光纤通道/ SONET LAN / WAN PHY,是一个完全集成的双通道串行化/反序列化(9.953 Gb / s / 10.3125 Gb / s / 10.5188 Gb / s )接口设备执行10 Gb串行以太网协调子层(RS)接口的扩展功能。 对于WAN应用,具有灵活时钟模式的WIS兼容成帧器允许传输WAN上的以太网流量。片上时钟合成由PMD和XAUI&trade的高频,低抖动锁相环执行;输出重定时器。通过直接与其各自的输入数据流同步,在设备上执行单独的PMD和XAUI时钟恢复。提供弹性缓冲区以允许PMD和XAUI接口在异步配置中操作。参考时钟输入仅需要外部155.52 MHz / 156.25 MHz / 159.38 MHz振荡器。 功能 两个完全的通道 引脚兼容BCM8724 符合或超过IEEE 802.3ae 支持XFP / XFI和SFP +接口...

  完全集成的双序列化/反序列化(10.3125 Gb / s)接口设备,为10千兆位串行以太网协调子层(RS)接口执行扩展功能。 XGXS,PCS和PMA功能包括8B / 10B编码,64B / 66B编码,SerDes,时钟倍增单元(CMU)以及时钟和数据恢复(CDR)。片上时钟合成由PMD和XAUI&trade的高频,低抖动锁相环执行;输出重定时器。通过直接与其各自的输入数据流同步,在设备上执行单独的PMD和XAUI时钟恢复。提供弹性缓冲区以允许XAUI和PMD接口在异步配置中运行。参考时钟输入仅需要外部156.25 MHz振荡器。 功能 双XFI至XAUI 10 GbE收发器 完全集成CMU,CDR,SerDes,限幅放大器和EyeOpener 符合或超过IEEE 802.3ae 支持XFP / XFI和SFP +接口...

  BCM54285 Octal-Port QSGMII铜缆/光纤千兆/ IEEE1588v2以太网收发器

  完全集成的八通道千兆位收发器,支持节能以太网和交易; (EEE),同步以太网和IEEE 1588v2。 MDI双绞线BASE-T以太网收发器或8个QSGMII组成到光纤(100BASE-FX,1000BASE-X或SGMII-Slave)接口。在铜缆模式下,PHY执行10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T和标准5类UTP电缆的所有物理层功能。在QSGMII到光纤模式下,PHY执行100BASE-FX,1000BASE-X和SGMII-Slave的所有物理层功能。有关文档和支持,请访问Broadcom社区 功能 QSGMII界面 支持符合IEEE 802.3标准的铜线BASE-T 支持这些光纤线BASE-FX,SGMII-Slave 符合IEEE 802.3az标准(能源高效以太网):支持本地EEE MAC;使用AutogrEEEn®支持不推荐用于新设计的非EEE MAC;模式 SyncE,IEEE 1588v2 PTP和ITU-T Y.1731延迟测量支持...

  BCM54282 Octal-Port QSGMII铜缆千兆/ IEEE1588v2以太网收发器

  完全集成的八通道千兆位收发器,支持节能以太网和交易; (EEE),同步以太网和IEEE 1588v2。 MDI双绞线BASE-T以太网收发器组成。在铜缆模式下,PHY执行10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T和标准5类UTP电缆的所有物理层功能。 BCM54282旨在符合QSGMII行业标准。有关文档和支持,请访问Broadcom社区 功能 QSGMII界面 支持符合IEEE 802.3标准的铜线BASE-T IEEE 802.3az兼容(节能以太网):支持本机EEE MAC;使用AutogrEEEn®支持不推荐用于新设计的非EEE MAC;模式 SyncE,IEEE 1588v2 PTP和ITU-T Y.1731延迟测量支持...

  完全集成的四千兆位收发器,支持节能以太网和交易; (EEE),同步以太网和IEEE 1588v2。 MDI双绞线BASE-T以太网收发器或四个SGMII到光纤( 100BASE-FX,1000BASE-X或SGMII-Slave接口。在铜缆模式下,PHY执行10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T和标准5类UTP电缆的所有物理层功能。当处于SGMII到光纤模式时,PHY执行100BASEFX,1000BASE-X和SGMII-Slave的所有PHY功能。 功能 SGMII接口 支持符合IEEE 802.3标准的铜线BASE-T 支持以下光纤线BASE -FX,SGMII-Slave 集成双绞线az兼容(节能以太网):支持本机EEE MAC,支持不推荐用于新设计非EEE MAC使用AutogrEEEn®模式 SyncE,IEEE 1588v2 PTP和ITU-T Y.1731延迟测量支持...

  完全集成的八通道千兆位收发器,支持节能以太网和交易; (EEE),同步以太网和IEEE 1588v2。 MDI双绞线BASE-T以太网收发器组成。在铜缆模式下,PHY执行10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T和标准5类UTP电缆的所有物理层功能。 BCM54280的设计符合SGMII行业标准。 功能 SGMII接口 支持符合IEEE 802.3标准的铜线BASE-T IEEE 802.3az兼容(节能以太网):支持本机EEE MAC;使用AutogrEEEn®支持不推荐用于新设计的非EEE MAC; mod SyncE,IEEE 1588v2 PTP和ITU-T Y.1731延迟测量支持...

  IP电话芯片使制造商能够构建具有硬件安全性和卓越语音质量的IP电话。 芯片也是集成了千兆以太网(10/100/1000 Mb / s)交换机和两个快速以太网(10/100 Mb / s)收发器,可以选择性地开发传统的快速以太网IP电话设计,而无需额外增加外部收发器的成本。通过添加外部千兆以太网收发器,制造商可以轻松升级其设计以创建千兆以太网IP电线是下一代芯片,集成硬件安全性,高级服务质量(QoS)技术和千兆以太网(GbE)交换机 基于具有增强DSP功能的RISC架构,为中端IP电话提供优化的性能水平 的BroadSAFE贸易;带有用于AES加密和SHA-1身份验证算法的硬件加速的安全模块 灵活的外设接口架构可以连接无线局域网,蓝牙和视频设备而无需胶合逻辑 应用程序 IP电话 VoIP住宅终端适配器 IP PBX系统...

  

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