当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 中国作为目前世界上最大的移动市场,对于移动标准的发展,希望制定不同于西方的自己的标准。这就是目前的3G标准TD-SCDMA以及未来的4G标准TD-LTE。 在2006年初,中国政府宣布TD-SCDMA正式成为中国的3G移动通

    中国作为目前世界上最大的移动市场,对于移动标准的发展,希望制定不同于西方的自己的标准。这就是目前的3G标准TD-SCDMA以及未来的4G标准TD-LTE
    在2006年初,中国政府宣布TD-SCDMA正式成为中国的3G移动通信的标准。在2009年,世界最大的移动运营商中国移动宣布将提供基于TD-SCDMA为标准的3G服务;同时,中国联通以及中国电信分别将以WCDMA以及CDMA-2000标准推出3G服务。这就意味着,中国在接下来的时间将会同时存在3种不同的3G网络。显而易见的是,中国的3G服务的启动要远远晚于西方世界。中国移动明白不可能只是依靠TD-SCDMA来确保其目前领先的地位。因此,中国移动在启动TD-SCDMA的同时已经把眼光投向未来的4G标准TD-LTE。所以,中国移动也有可能尽快跳过3G进而演进到TD-LTE
    从目前的情况来看,很难准确预测哪一种标准会在未来的中国移动市场占有上风。所以,终端基带芯片供应商目前面临非常困难的选择。如果只是针对某一种标准进行开发,有可能会赌错标准。而如果去设计支持多标准的基带,传统的以硬件加速器为主的基带设计方式会大大增加开发的难度、成本和风险,并且缺乏足够的灵活性。这种情况之下,工程师自然而然会去寻找可编程的解决方案。这样既可以提供足够的灵活性,还能缩短多个标准开发的时间。

无线基带设计的不同方式
    通常无线基带的设计有如下3种方式。
    (1)传统的硬件方式
    基带全部由硬件实现。这种方式基本上能让第一款芯片很快地推向市场。同时,这种设计能确保最低的功耗。然而,基于这种方式设计出来的芯片完全没有灵活性,并且很难升级以支持后续的产品。
    (2)软件无线电方式
    完全软基带方式实现,同一颗芯片可以以软件方式同时支持多个不同标准。这种方式只需要切换软件就可以支持不同的标准,完全不需要改变芯片的设计。然而,这个方式的主要问题在于可编程引擎设计比较复杂,而且相对于硬件方式会产生较高的功耗。
    (3)混合方式
     DSP加上硬件加速器。基带需要灵活性的处理部分,可以用软件的方式在DSP上实现;其余的计算密集并且相对固定的处理部分,比如FFT,就可以硬件加速器的方式实现。
    考虑到纯硬件方式设计带来的高风险,本文接下来将主要讨论另外两种可编程的基带设计方式。

基于CEVA-XC的软件无线电设计方式
    CEVA-XC是一款针对最先进的无线标准优化设计的高性能的通信处理器。基于CEVA-X体系构建的CEVA-XC可以完全以软件方式支持多个先进无线标准,其中包括目前最复杂的4G标准LTE cat.5、WiMAXII(IEEE 802.16m),以及3G和3.5G。这个创新的处理器能够以纯软基带方式同时运行多个不同的无线标准。


    一个CEVA-XC可以软件方式同时支持多个不同的无线标准,完全不需要针对不同标准设计的硬件加速器。因此,可以降低整个系统的功耗,并减小面积。CEVA-XC架构可包含1、2或者4个向量处理器。每个向量处理器是一个3发射(VLIW)、可以处理256位宽数据的单指令多数据(SIMD)引擎。其中,包含16个MAC单元、算数、逻辑以及移位单元。CEVA-XC的指令集可以应对4G基带的处理要求,比如matrix processing、MIMO detec-tors、complex filtering、data permutations以及位处理。

基于CEVA-X1641的混合式基带设计方式
    CEVA-X代表一系列通用高性能DSP处理器,被广泛应用于无线基带应用,并且已经量产于多个基带芯片供应商的产品中。


    CEVA-X是基于超长指令字(VLIW)以及单指令多数据(SIMD)的架构。VLIW可以让多条指令同时执行,确保高度的指令级并行,同时保证低功耗。CEVA-X架构对C语言有很好的支持,这样可以帮助开发者大大降低开发的成本以及缩短上市时间。
    CEVA-X1641是CEVA-X家族里面的一个成员。它拥有4个16位宽的M_AC。CEVA-X1641在65 nm工艺的最坏情况下可以达到700 MHz的运行频率。
    这款高性能且易于编程的DSP,可以让设计人员对他们的终端基带SoC设计灵活地进行软硬件划分。不同的基带客户在他们的设计里面使用不同的软硬件划分方式,以及单个DSP核或者多个DSP核。选择使用高性能的CEVA-X1641可以保证客户的软件投资以及在未来演进产品中的软件复用。目前,多个CEVA客户正在使用CEVA-X1641来设计他们的4G无线基带。

结语
    正是因为未来中国无线市场多标准共存的现实,所以有必要使用同一个平台来支持多个不同的标准。无论是基于软件无线电的纯软基带方式,还是混合型的可编程方式,都能提供足够的灵活性来满足重复使用以及快速上市的需求。
    长期以来,无线基带市场的领导者已经明确可编程是无线基带发展的方向。CEVA-XC和CEVA-X1641两款。DSP核,能满足授权客户对芯片架构以及灵活性的不同需求,提供合适的解决方案。
 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭