Qorvo® 面向 5G 小型蜂窝基站推出业界首款 C 频段 BAW 带通滤波器和开关/ LNA 模块

分享到:

中国 北京,2023 年 6 月 20 日—— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)宣布推出 QPQ3509 ——北美首个用于全新 5G C 频段的体声波(BAW)280MHz 带通滤波器;和面向 5G 基站 RF 前端的紧凑型、高集成度前端开关/低噪声放大器(LNA)模块 QPB9850。QPQ3509 的 C 波段覆盖范围结合 QPB9850 的高集成度及紧凑设计,使这些器件非常适合于以尺寸和重量为关键指标的 5G 小型蜂窝基站应用。


图片1

 

Mobile Experts, Inc. 首席分析师 Kyung Mun 表示:“随着 5G 的第一个大规模 ‘疯狂’ 部署阶段在北美等发达市场逐渐减弱,运营商正在将其重点转向第二阶段,即利用信号塔和小型蜂窝基站实现的网络密集化。Mobile Experts 预测,在未来五年,5G 小型蜂窝基站年复合增长率为 9%。在北美,我们看到未来三年运营商室外小型蜂窝产品年度出货量将大幅攀升;因为运营商期待借助小型蜂窝在其不断扩大的 5G 网络覆盖范围内利用其中频段/C 频段频谱来进一步扩大网络容量。”

QPQ3509 滤波器覆盖 3.7-3.98 GHz 的 5G 频段,采用 2.0mm x 1.6mm 紧凑型封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高带外衰减,使该滤波器成为 5G C 频段应用的最佳选择。此外,QPQ3509 也是 Qorvo 广泛 RF BAW 和表面声波(SAW)滤波器产品组合的一部分。

QPB9850 作为一个宽带、单通道开关 LNA 模块,集成一个 2 级 LNA,提供跨 2.3-5GHz 的功能,从而支持包括 n41、n77、n78 和 n79 在内的各 5G 频段。当无线电处于发射模式时,高功率处理开关可用于保护 LNA,同时关断 LNA 电源。QPB9850 在 3.6GHz 提供 34dB 的增益,具有 1.1dB 的噪声系数和 31dBm OIP3 的高线性度。QPB9850 采用符合 RoHS 标准的高度紧凑型 3mm x 3mm LGA 封装。

 

Qorvo 提供完整的高性能 RF 解决方案系列,如滤波器、双工器、LNA、功率放大器、开关和驱动器,使我们客户的产品能够满足小型蜂窝应用的最新设计规范。了解更多信息,请访问:https://www.qorvo.com/applications/networkinfrastructure/wireless/small-cells

QPQ3509

https://www.qorvo.com/products/p/QPQ3509

QPB9850

https://www.qorvo.com/products/p/QPB9850

Mobile Experts, Inc.

https://mobile-experts.net/

本文转载自Qorvo半导体微信公众号

继续阅读
零差与线性调频:不同应用场景下的选择!

零差接收器主要用于信号接收,通过拍频方式将高频光信号转换为低频电信号,广泛应用于光纤通信、卫星通信和雷达系统等领域。其优势在于精确接收微弱信号,提高通信稳定性和可靠性。相比之下,线性调频收发射机关注信号发射与接收,通过频率调制实现信息远距离传输。

零差接收器:未来技术突破与全球研究新动态

近年来,零差接收器因其性能优势在国内外受到广泛关注和研究。国外起步早,注重基础理论和算法创新;国内发展迅猛,注重技术应用和产业化。双方均面临抗干扰、功耗、成本等挑战。零差接收器在光纤通信、微波毫米波通信及雷达卫星通信中发挥关键作用,确保数据准确传输和高速数据传输的可靠性。

攻克零差接收器难关,性能再上新台阶

零差接收器通过使本振光和信号光频率相同实现信号解调,需精确控制频率匹配,要求稳定的本地振荡器。解调过程复杂,对噪声和干扰敏感,需具备优异的抗噪和抗干扰能力。提升性能的方法包括采用先进振荡器技术、优化滤波器设计、降低噪声水平以及针对应用场景进行定制化设计。面临的挑战包括提高灵敏度、降低误码率和拓宽带宽。

揭秘零差接收器:原理与特征全解析

零差接收器,也称为零中频接收机,是一种特殊的超外差接收机,它直接将射频信号转换为基带信号。该接收器通过带通滤波器滤除噪声,利用低噪声放大器放大信号,并通过本地振荡器产生与信号同频的参考信号进行混频,从而得到基带信号。零差接收器结构简洁、功耗低,但存在直流偏置、I/Q不平衡等挑战。

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。