Qorvo:智能手机频段数倍增,复杂的干扰问题如何破?!

分享到:

解决复杂的 LTE 干扰问题是新一代智能手机的一项关键设计考虑因素。每创建一个模型,就需要针对不同的地区定制多个平台,此外还需考虑全球漫游。智能手机的频段数量在过去 几年中增加了一倍以上,未来两年内将再次翻倍。随着频段数量的增加以及滤波器性能要求的提升,Qorvo 能利用其高级滤波器技术,例如 NoDrift™ 和 LowDrift™ BAW / SAW,帮助解决业界最复杂的干扰问题。

 

智能手机频段数倍增,复杂的干扰问题如何破?!

突破性的滤波器性能

 

Qorvo LowDrift™ 和 NoDrift™ 滤波器技术可让系统设计人员解决其他一切技术都无法解决的频段共存问题。随着越来越多的 LTE 频段融入拥挤的全球射频频谱中,频段之间的空间正在缩小。某些情况下,从通带到阻带的转换仅 2MHz,使用传统滤波器技术几乎不可能满足要求。这是因为,由温度漂移主导的滤波器响应变化可能会超出频段转换自身的宽度。其结果是产生不可接受的干扰、高插入损耗,或两者同时出现。

Qorvo 最新的 LowDrift™ 和 NoDrift™ 高级技术可针对部分目前最具挑战性的干扰规格而大幅降低 SAW 和 BAW 滤波器的温度敏感度。它们兼具低插入损耗和极高的精度选择性。使用温度补偿滤波器,则运营商和制造商可利用频谱提供更高的速度和带宽;而若采用较早的滤波器技术则这些频谱可能会丢失。

 

智能手机频段数倍增,复杂的干扰问题如何破?!

智能手机频段数倍增,复杂的干扰问题如何破?!

TCF(频率的温度系数)

 

提供可靠的滤波器性能

Qorvo 的 LowDrift™ 和 NoDrift™ 技术正重新定义滤波器性能——不仅实现低插入损耗,还可确保温度波动时的可靠性能。

如下表所示,这些高级滤波器工艺可大幅降低甚至消除温度漂移。

智能手机频段数倍增,复杂的干扰问题如何破?!

 

 

继续阅读
引领可穿戴与XR领域创新,深度解读技术与市场趋势

Qorvo作为在业界享有很高的声誉的功频放大器供货商之一,在可穿戴的诸多产品中都得到了广泛应用,并以其卓越的性能和可靠性获得了客户的高度认可。Qorvo凭借其深厚的技术积累和创新精神,一直在推动可穿戴设备市场的发展,为消费者带来更加智能、便捷的生活体验。

揭秘热设计:集成电路设计的关键密码

热设计是一个至关重要的课题,其中的各种规则、缩略语和复杂方程时常让人感到它似乎是个深不可测的神秘领域;但其对于集成电路设计的意义却不容忽视——毕竟,温度是导致大多数半导体在现实应用中失效的最大环境因素。元件的预期寿命会随着温度的每一度升高而缩短。

单芯片BMS精确管理20串电芯,Qorvo诠释“电池软实力”

受消费电子、新能源汽车、电动工具、电动两轮车等应用端需求持续旺盛,锂电池应用已经进入人们生活的方方面面。同时,随着低碳可持续发展的逐步推进,光伏储能市场持续扩大,电动船舶、电动飞行器等新兴应用领域逐渐发展,继而带动锂电池产业规模不断扩大。

『这个知识不太冷』物联网的前世今生

『这个知识不太冷』系列,旨在帮助小伙伴们唤醒知识的记忆,将挑选一部分Qorvo划重点的知识点,结合产业现状解读,以此温故知新、查漏补缺。本篇将介绍物联网(IoT)的一些基础知识及其应用、主要市场趋势和一些重要的物联网技术。还为大家展示这些标准如何使用,以及市场如何转向更高的互操作性。

BAW滤波器:技术原理揭秘与研发难点探讨

BAW滤波器凭借其独特的技术原理,在高频滤波领域占据重要地位。其利用压电效应将电信号转换为声表面波,通过精心设计的结构实现信号滤波。其工作涉及振荡器产生声表面波、传输线控制声波传播、反射镜形成驻波等步骤。BAW滤波器的性能受材料和工艺影响,需采用精密技术确保结构准确稳定。