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TDSCDMA 射频系统设计简介

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如何应对TD-SCDMA对射频子系统的挑战 打 印 版-如何应对TD-SCDMA对射频子系统的挑战

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欲打印此文章,从您的浏览器菜单中选择“文件”后再选“打印”。 如何应对TD-SCDMA对射频子系统的挑战 上网时间: 2006年06月19日 在3G标准中,TD-SCDMA以其智能天线、联合检测、上行同步等多种创新技术特征,获得频谱效率高、支持不对称数据业 务、系统性价比高等优势。同时,也为研发工程师带来不同于其他3G系统的设计挑战。 具体到射频子系统的设计上(如图1所示),在信号的时隙控制,多载波线性度恶化,整机的效率限制,以及多通道的增益平衡 面都需要认真加以考量。针对TD-SCDMA射频子系统内有特殊技术要求的不同模块,下文将分别详细讨论其设计难点及解决 案。 选择开关 TD-SCDMA因其工作于时分双工(TDD)模式,必须采用开关控制。同时,考虑到降低能耗,减少散热以及射频单元尺寸,也要 求对发射机进行功率控制。针对小功率器件,可采用电源开关控制的模式;针对大功率器件,可以考虑偏置控制。

图1:TD-SCDMA射频子系统框图。
虽然开关在TD-SCDMA系统中是必选项。但是长期困扰射频工程师的问题是----很难选到功率承受能力足够大的开关器件,采 用开关组件价格太贵。我们可以考虑两种解决办法。对于小功率输出的TD-SCDMA基站,可以考虑一些新近上市的高功率单 开关,如泰科(Tyco)旗下的M/A-COM公司的MASWSS0006,其0.1dB压缩功率可达39dBm、插损0.4dB、开关时间小于40ns 采用SOT-26封装,非常适合TD-SCDMA应用。 对于大功率输出的TD-SCDMA基站,因为峰均比的关系,出现高于10W的峰值概率增大,耐受功率达40dBm的开关也很难保 自身安全,只能弃用。我们可以考虑先采用耐受功率较大的环行器隔离收发通道,再采用普通单片开关提高隔离度的变通
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