当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]7月3日晚间23点,国际标准组织3GPP(第三代移动通信合作伙伴计划)宣布R16标准正式冻结,成为5G通信史上的又一里程碑事件。 R16标准在网络能力扩展、潜力挖掘以及降低运营成本等方面,做出了诸多改进:包括对超可靠低延迟通信(uRLLC)的增强、对垂直行业和局


7月3日晚间23点,国际标准组织3GPP(第三代移动通信合作伙伴计划)宣布R16标准正式冻结,成为5G通信史上的又一里程碑事件。


R16标准在网络能力扩展、潜力挖掘以及降低运营成本等方面,做出了诸多改进:包括对超可靠低延迟通信(uRLLC)的增强、对垂直行业和局域网服务的支持、蜂窝物联网的支持与扩展、增强V2X车联网(Vehicle to Everything)的支持、5G定位和定位服务、5G卫星接入、无线和有线融合增强、增强网络切片、支持无线NR-U免许可频谱设计等。这些改进的提出,对行业从业者提出了诸多挑战。下面,让我们从模组的角度来看看吧。 


MIMO增强


NR5G强制要求5G NR必须使用MIMO技术,也就是多输入多输出技术,包含上行MIMO和下行MIMO。要保证最好的上下行吞吐量,避免各MIMO支路间相互干扰,MIMO支路之间就需要满足相应的隔离度要求。对于面积十分紧凑的模组而言,如何设计满足要求的MIMO路隔离度,不仅要布局合理,天线的布局也需要合理,尽量避免MIMO支路天线靠的过近,尤其对发射的MIMO支路而言。


模组温升设计面临挑战


由于5G NR更灵活、带宽更大、速率更高,NR终端设备比LTE更耗电。要满足3GPP的功率, NR PA就需要更高的输出功率,高输出功率带来的弊端就是功耗增加,从而导致整个模块的热量增加,而模块体积很小,从而增加了散热难度。如何优化功耗也成为射频设计的一大难点。同时,工业物联网是5G的重点应用领域,其终端产品的使用场景大多要求严苛的工作温度,这也对模块的功耗及温升设计提出了更高的要求。为了保证模组能长时间稳定的工作需要严格控制模组的温升,为此PCB设计时对发热器件的布局规划、走线时整板的电源和地回路的设计都需要做调整。需要对各频段的功耗持续进行优化以达到最优,同时需要在模组四周做散热措施。


环境干扰加剧


5G大应用时代开启,多种多样无线通信系统在应用环境中叠加传播。为了解决5G高频传输的信号衰弱问题,大部分都要求通信系统具备更高的发射功率,因此5G基站会布的较4G基站密集得多,加剧了环境干扰。同时5G的N41/N77/N78/N79等主要频段与WIFI 2.4G/5G的应用频率非常靠近。为此,在5G模组的设计中,必须要尽可能考虑每一个工作频段的抗干扰能力。首先是对于每一个接收通路中的可能存在干扰信号的抑制能力进行详细的链路预算,严格选择满足设计要求的LPF和多工器配合,同时还必须阻断干扰信号通过相邻或者间隔较近的通路耦合路径。还需要考虑模组大功率发射对传输环境产生的干扰强度,必须控制在一定范围之内。

模组接口增多


为了满足工业互联网终端丰富的通讯接口需求,5G模组设计了常用的多种接口包含USB3.1, PCIe3.0, SDIO3.0, RGMII2.0, (U)SIM card, digital audio(I2S or PCM), SPI, I2C, UART, ADC,GPIO等。模组接口多会导致外围的功能增加,客户的应用更复杂技术要求更高;同时对电路设计要求更高调试难度和工作量会增加很多。模块接口多也会导致模块的管脚数量增加对模块的平整度、焊接能力、生产测试等都会增加难度。接口数量多,会导致单位面积内的PIN数量增加,PIN数多在生产或者客户使用过程中被ESD,浪涌等损坏的概率会增大,因此在模块设计的时候提出了更高的要求。



来源:芯讯通SIMComWirelessSolutions

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

21ic电子网

扫描二维码,关注更多精彩内容

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