+86-571-85858685

Baseband Chip

May 21, 2020

Baseband-brikke

Introduksjon

Baseband-brikken kan deles inn i fem underblokker: CPU-prosessor, kanalkoder, digital signalprosessor, modem og grensesnittmodul.


CPU-prosessoren kontrollerer og administrerer hele mobilstasjonen, inkludert tidsstyring, digitalt systemkontroll, radiofrekvensstyring, strømsparingsstyring og grensesnittkontroll mellom mennesker og maskiner. Hvis frekvenshopping brukes, bør også kontroll av frekvenshopping inkluderes. Samtidig fullfører CPU-prosessoren alle programvarefunksjonene til GSM-terminalen, nemlig lag1 (fysisk lag), lag2 (datalinklag), lag3 (nettverkslag), MMI (grensesnitt mellom mennesker og maskiner) og programvarelager av GSM-kommunikasjonsprotokollen.


Kanalkoderen fullfører hovedsakelig kanalkoding og kryptering av serviceinformasjon og kontrollinformasjon, blant hvilke kanalkoding inkluderer konvolusjonell koding, FIRE-kode, paritetskontrollkode, innfletting og burst-formatering.

Den digitale signalprosessoren fullfører hovedsakelig kanalutjevning ved hjelp av Viterbi-algoritmen og talekoding / dekoding basert på vanlig pulseksitasjon-langvarig prediksjonsteknologi (RPE-LPC).

Modulatoren / demodulatoren implementerer hovedsakelig den Gaussiske minimumsfrekvensskiftetastingsmåling (GMSK) modulasjons- / demoduleringsmetode som kreves av GSM-systemet.


Grensesnittdelen inkluderer tre underblokker av analogt grensesnitt, digitalt grensesnitt og menneske-maskin grensesnitt;

(1) Analoge grensesnitt inkluderer; taleinngang / utgang grensesnitt; radiofrekvensstyringsgrensesnitt.

(2) Hjelpegrensesnitt; en samling analog mengde som batteristrøm og batteritemperatur.

(3) Digital grensesnitt inkluderer; systemgrensesnitt; SIM-kort grensesnitt; testgrensesnitt; EEPROM-grensesnitt; minne grensesnitt; ROM-grensesnitt brukes hovedsakelig for å koble til minnet FLASHROM som lagrer programmet, lagrer vanligvis lag1, 2, 3, MMI og applikasjonslag i FLASHROM-programmet til. RAM-grensesnittet brukes hovedsakelig til å koble til en statisk RAM (SRAM) som lagrer midlertidige data.


Forskjellen

Tradisjonelt består en mobiltelefon av mange deler, for å lære noe, først starter vi med det enkle, forutsatt at mobiltelefonen jeg vil forstå bare har den mest grunnleggende funksjonskallet og sende tekstmeldinger, så denne mobiltelefonen bør inneholde følgende deler,① Radiofrekvensdel, ② basebånddel, ③ strømstyring, ④ periferiutstyr, ⑤ programvare.


Fra i fjor startet MTK en virvelvind. 70% av de innenlandske mobiltelefonene i nord og sør er basert på MTK-plattformen. MTK-plattformen' s 6117, 6119, 6228, 6305 og andre serier av brikkesettkoder er populære i mobiltelefonbransjen, men hvordan er de mellom Hva med kontakt? Noen mennesker misforsto at disse kodenavnene til brikkesett er kodenavn på MTK-plattformen. Etter min forståelse er 61xx-serien radiofrekvensbrikkesett; 62xx-serien er baseband-brikkesett; 63xx-serien er strømstyringsbrikkesett. Hver MTK-plattform er de tre A-kombinasjonene av brikkesett, der baseband-brikkesettet er viktigere, så MTK-plattformen blir generelt referert til med kodenavnet til baseband-brikkesettet.

RF-del; generelt en del av informasjon som sender og mottar;

Basebanddel; generelt en del av informasjonsbehandling;

Strømstyring; det er vanligvis en del av strømsparingen. Siden mobiltelefoner er enheter med begrenset energi, er strømstyring veldig viktig. En stor grunn til at det går bra med MTK er at styring av kraft går bra.

periferiutstyr; inkluderer vanligvis LCD, tastatur, chassis osv.;

programvare; inkluderer generelt system, driver, mellomvare, applikasjon fire deler;


Basebandbrikken er kjernen i hele mobiltelefonen. Dette er som datamaskinens vert, og de andre er periferiutstyr. Den tradisjonelle basebandbrikken er delt inn i to deler, ABB og DBB. BB er forkortelsen til Baseband, A er forkortelsen til ANALOG, og D er forkortelsen til DIGITAL.


Hvorfor det er ABB, fordi basebandbrikken ikke bare behandler digitale signaler, men også kan behandle analoge signaler. Det vanligste er lydfangst og konvertering av syntese. Gjør nTenk deg at lyden i mobiltelefonen er kodet digitalt. Den tidlige Big Brother hadde ikke den behandlingen i det hele tatt. evnen.

Hva gjør DBB? I mobiltelefonbransjen er det en skjult regel som definerer en dual-chip-løsning som en smarttelefon og en single-chip-løsning som en funksjonstelefon. Den såkalte single-dual-brikken er kjernen i DBB. Generelt er prisen på denne kjernebrikken veldig høy. For å spare kostnader innebærer low-end mobiltelefoner bare en MCU-brikke, og en litt høyere kostnad midt-til-high-end mobiltelefon legger også inn en DSP-brikke. Det er også noen high-end mobiltelefon-DBB-er med tre brikker, en ARM7 som er ansvarlig for kommunikasjonsdelen, en ARM9 som fungerer som MCU-ansvarlig for applikasjonen, og en dedikert DSP-brikke som er ansvarlig for store datakodek, med andelen maskinvarekostnader i mobiltelefoner blir lavere og lavere. Den tre-brikke løsningen kan være mainstream.


CPU-en til MCU og DSP som fungerer som DBB er sjelen til hele mobiltelefonen som vert, men dette betyr ikke at andre er valgfrie. Mobiltelefonen har en seriell port, infrarød, Bluetooth, sim-kort, tastatur, minne, LCD, det er USB ... basebandbrikken trenger å støtte disse tingene. Det er umulig å snakke om det. Det er komplekse busser, kvarts klokker, ekstra sikkerhetsbrikker, etc., eller det kan være et tilbehør som følger med basebåndbrikken. Kostnaden for baseband-chips pluss grunnleggende periferiutstyr kalles også ofte BOM-kostnader.


De viktigste kjernene i mobilterminaler er radiofrekvensbrikker og basebåndbrikker. Radiofrekvensbrikken er ansvarlig for radiofrekvenssenderen, frekvenssyntese og effektforsterkning; basebandbrikken er ansvarlig for signalbehandling og protokollbehandling.

I utviklingen av TD-SCDMA-terminaler er forsknings- og utviklingsfremdrift av terminalchipløsninger i oppstrøms stilling av næringskjeden nøkkelen til å fremme en grundig kommersialisering av TD-bransjen. Bare hvis RF-mottaker og baseband-brikker samarbeider med hverandre, kan vi fullføre den komplette utformingen av Kina' s 3G-bransjekjede?

Sammenlignet med baseband-chips er styrken til kinesiske produsenter imidlertid åpenbart svak. Dette fremgår av antall produsenter og omfanget av finansiering.

RF-brikken er ganske enkelt å motta og sende signaler. Mobiltelefonen vår har ansvaret for å kommunisere med basestasjonen når du ringer og mottar tekstmeldinger.

Prinsippet om radiofrekvens er nesten det samme i hele verden. Det er to kanaler, en sender og en mottar, men det er bare en antenne. Generelt brukes en bryter for å bytte tilstand for mottak og sending. Noen må spørre," Når skal jeg bytte? Når jeg ringer, mottar og sender jeg et signal, hvorfor føler jeg ikke' t jeg føler bryteren!" ;, Denne bryteren er veldig rask, akkurat som vi kan laste ned og laste opp på datamaskinen samtidig. Denne filen kan ikke merkes via en nettverkskabel.

Mobiltelefonen vår er en digital mobiltelefon, så alle signalene som skal behandles er digitale signaler, og radiofrekvensutslippene er alle analoge signaler. Derfor er det en prosess med digital-til-analog konvertering. Delen av digital-til-analog konvertering kan være inkludert i basebandbrikken eller kanskje Inkludert i RF-brikken. MTK-plattformen er inkludert i basebandbrikken.

Etter at det digitale signalet er konvertert til et analogt signal, er signalet veldig svakt og ikke nok til å sendes til basestasjonen. Derfor er det en PA-kraftforsterker i den generelle radiofrekvensbrikken. Som navnet tilsier er kraftforsterkeren å forsterke effekten. Prisen på kraftforsterkeren er at strømforbruket er alvorlig, så vi kalte Den bruker mye strøm når den ikke er i bruk. Generelt er det et signal sendt til basestasjonen når du ikke ringer. Ellers er signalet på mobiltelefonen sterkt og svakt, ja, men når det ikke er noen telefon, sendes radiofrekvenssignalet generelt i en lengre syklus enn når du snakker. Frekvensen for signaloverføring er mye lavere, så den bruker ikke mye strøm på dette tidspunktet.

Den overførte kanalen har en mer oscillator enn den mottatte. Hvorfor trenger vi flere oscillatorer? Vi vet alle at det for øyeblikket er fire GSM-mobiltelefonmerker i verden: 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz. Hva betyr dette bandet? Ta 900 MHz som eksempel. For eksempel overføres 900 millioner signaler på ett sekund. Med andre ord, tidsintervallet for hvert signal som sendes er hundre milliondels sekund, så hvem kontrollerer dette tidsintervallet? Det er denne oscillatoren, denne oscillatorenGG # 39;s Svingningsfrekvensen er frekvensbåndstandarden som brukes.

Så vi rasjonaliserer tankegangen;

Den overførende enden;

Digital signal-> DAC (digital-til-analog-konvertering) -> mikser (blandet med oscillator) -> overføre effektforsterker -> overføre

Motta slutt;

Digital signal< -adc="" (analog="" til="" digital=""><>< -mottakende=""><>

Den understrekede delen er den integrerte funksjonen til MTK-plattformens RF-brikke. Dette er et rammeverk for RF-prinsippet. Er alle RF de samme? Bare svingningsfrekvensen er forskjellig.


Egentlig ikke, det er bare på maskinvarenivå, på programvarenivå er det også en radiofrekvensprotokollstabel i hver mobiltelefon RF-brikke, GSM er GSM-protokollbunken, CDMA er CDMA-protokollbunken, WCDMA er WCDMA-protokollbunken , hver er ikke Tilsvarende, det legendariske ttpcom-selskapet tjente sin formue ved å stole på GSM-protokollbunken. Denne såkalte protokollbunken er litt som vår IP-protokoll og definerer en serie overføringsregler, så de to mobiltelefonene kommuniserer ikke bare fordi de har samme frekvens, men også fordi de bruker den samme protokollbunken.

When skriver windows programmering, selv om vi ikke gjør dett vet hvordan nettverkskortet overfører data, trenger vi bare å skriveprogram i henhold til socket bruk metoden i programmeringsdefinisjonen, kan vi skrive nettverksapplikasjoner. For det sammegrunn, så lenge vi vet hvordan GSM-protokollen overfører informasjon, så kan vi overføre informasjonen gjennom radiofrekvensen. Denne sokkelignende metoden er det vi kaller AT-kommandoen. Signalet etter digital-til-analog konvertering av radiofrekvensbrikken er AT-kommandoen. Med AT-kommandoen er det et digitalt signal som kan gjenkjennes, og mobiltelefonen kan utføre den tilsvarende behandlingen, så de rike datatjenestene på mobiltelefonen er alt takket være utseendet til AT-kommandoer.

Derfor, i et nøtteskall, fungerer radiofrekvensbrikken som sender og mottaker.


Baseband-brikke

Mainstream av TD-LTE mobiltelefon baseband chips i fremtiden er en 28nm enkeltbrikke løsning. Forsknings- og utviklingsfremgangen for TD-LTE mobiltelefon baseband-brikker er foreløpig begrenset av flaskehalsen på 28 nm og vanskeligheten med forskning og utvikling av TD-SCDMA og TD-LTE. Det forventes at baseband-chip-løsningene fra flere selskaper ikke blir masseprodusert og børsnotert i 2014. Den viktigste forutsetningen for Kina' s TD-LTE kommersiell bruk. Derfor forventes det at Kina' s TD-LTE vil innlede våren med storskala kommersialisering i 2014.


Artikkel og bilder fra internett, hvis noen ting blir fritt, kontakt oss for å slette.


NeoDen tilbyr avullSMT monteringslinjeløsninger, inkludertSMTreflowovn, bølgelodningsmaskin, plukke- og plasseringsmaskin, loddepasta-skriver, PCB-laster, PCB-losser, chip mounter, SMT AOI-maskin, SMT SPI-maskin, SMT X-Ray-maskin, SMT monteringslinjeutstyr, PCB-produksjonsutstyrSMT-reservedeler, osv. Alle slags SMT-maskiner du måtte trenge, kontakt oss for mer informasjon:


Hangzhou NeoDen Technology Co., Ltd.

web:www.neodentech.com

E-post:info@neodentech.com

Sende bookingforespørsel