自动天线调谐节省功耗

发布者:HeavenlySunset最新更新时间:2006-06-05 来源: 电子系统设计关键字:ISM  无线  移动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来出现了越来越多的工作于ISM频段的短距离、免许可无线应用,包括无匙门禁(keyless entry)、轮胎压力监测、车门开启、无线耳机、无线鼠标和键盘和无线局域网(WLAN)。然而,在这些应用中,仅有极少数是利用少量外部元件的低成本解决方案,它们通常采用离散的单极天线而非板上印刷天线,从而增大了最终产品的成本与大小。

典型的情况,这些解决方案中的IC工作于小型电池供电的移动手持设备。结果是,发射器的功耗变得十分关键。在大多数应用中,所希望的工作距离在10m的数量级。所要求的等效辐射功率(ERP)低于-25dBm,即使是使用了相应噪声的接收器(例如敏感度低于-90dBm)。

天线要求达到此ERP值所需的功率取决于天线益增和阻抗匹配网络的损耗(如果需要)。在低阻抗天线的情况下,需要具有较低同步压摆的高驱动器电流。利用高阻抗天线,较低的驱动器电流就足够了。利用集电极开路型电路,可以实现高电阻输出级,从而达到更高的效率。

表中给出了434MHz小型单极天线、四分之一波长单极天线和小型环形天线的比较。由于效率很高(~90%),单极天线增益大约比小型环形天线高10dB (~10%)。然而,小型单极天线所要求的电感增加了成本,还大大降低了效率。在电感系数Q分别为100和400的情况下,效率降低至5%和18% (l = 0.05l) 。此外,天线调谐阻抗接近于驱动器的输入阻抗(通常,此驱动器为射极跟随器)。这样,只有一半的驱动器功率用于天线。

利用环形天线,芯片的电容性输出阻抗可被用于调谐天线。芯片输出电路的Q值通常约为环形天线Q值的一半。所以只有33%的驱动器输出电流流入天线(正常情况下,驱动器有为集电极开路输出)。

通过采用抽头式(tapped)环形天线可以进一步改进。于是,天线Q值约等于或低于芯片输出电路的Q值。因此,很大部分驱动器电流(50%或更大)流至天线。由于具有更大的孔径尺寸,抽头式环形天线同样具有更高的增益。表的第二行显示了在实际情况下,环形天线的增益甚至比小型单极天线的增益更好。第六行显示了利用小型单极天线达到-25dBm ERP所需的电流数量级更高。环形天线和四分之一单极天线要求大约同样的电流。但是环形天线不那么昂贵,也更小,而且对所谓的“(人)手效应”更敏感。环形天线与H场交互作用,与E场相比,受人体的影响更小。如果方位正确,保持天线平面垂直于天线体表面,可以看到天线增益提高。

由于其高增益,环形天线要求有自动调谐机制。在不同环境(温度、由于手效应而去调谐等)下,这种机制能保持功率最大,它还将补偿扩频的影响。

本文描述了工作于315MHz、434MHz、868MHz和915MHz ISM频段的发射器芯片的自动天线调谐解决方案。该发射器的高速率和高分辨率合成器决定了具有片上晶体控制参考精度的输出频率(图1)。借助于其高分辨率,多信道可被用于任何频段。此外,快速开关允许发射器以相位锁定环(PLL)自身进行FSK调制。它不要求任何额外的调制电路。可以进行不同的选择以适应各种带宽、数据速率和晶振公差要求。

带有集成的天线调谐电路的功率放大器有一个开路集电极差分输出(表示为RFP和RFN)。该输出可直接以可编程输出驱动环形天线。发射器支持EEPROM或微控制器工作模式。在EEPROM模式下,所有将被发射的所需控制字和数据通过按动按钮由EEPROM读出。该按钮连接于任意由SW1-4表示的唤醒(wake-up)输入。

图2显示了天线调谐回路的框图。其主要目标是将输出块的谐振频率调谐至发射信号的频率。输出块的谐振频率包括环形天线、电容组、封装和引脚寄生电容以及和电路寄生电容。输出块可以由平行RLC谐振电路来模拟。在谐振时可以观察到驱动器集电极电流和输出集电极差分电压之间有180°的相移。集电极电流和基极电压之间的相移一致。因此,可将基极电压的相位与集电极电流的相位进行比较。两个相移被调制为在宽频带(300~1000MHz)的相位特性具有90°相差。

比较器对混合输出误差电压的直流分量进行监视。为了降低误差电压,改变电容组的4位控制字的状态。整个过程需要6.4μs时间。它连续工作以纠正环境变化(人手效应等)。为了防止振荡,向上计数比较器和向下计数比较器电平之差必须比任何相邻电容组状态之间的最大误差电压更高。通常,天线尺寸设计使其具有接近于在计数器状态7时的工作频率。因而,在重置中每次开启时,计数器被调谐为状态7。连接至集电极的相移器包括输入的限制器。去谐或有意改变RF功率都会引起这些变化。

当功率低于限制器的工作范围,输出功率达到极低。一般情况下,这会在强去谐过程中产生压降。为避免在如此低功率下的操作无序,电平探测器关闭调谐并将计数器设置为状态7。相移器和限制器被集成在Gilbert单元混频器中。

在这一阶段,必须消除寄生布局电容中的任何偏移和不对称,因而需要具有交叉连接晶体管对的对称布局结构。图3显示了带有驱动器和转接片的天线调谐电路中的模拟部分。总占用面积为0.36平方毫米。在左中侧,可以发现1-2-4-8电容组比率。电容组位于两个输出焊盘之间。

在不同供电电压和输出电压水平的所有频段,对调谐环路进行测量。测量由HP E4402B频谱分析仪和85024A高频探测进行。此外,由外部发生器取代了内部10MHz振荡器,以进行宽带测量。通过改变发生器的频率来改变PLL的输出频率。

图4显示了用5×7.2mm天线测量的调谐曲线。它在0.5mm厚FR4基座上具有1mm行宽(strip width)。对于正向和反转曲线,频率分别从所研究频段的较低和较高一侧开始。除了极端失谐(超过940MHz,在状态0甚至都无法达到谐振)的情况下,芯片成功地达到最大输出功率。由于自动调谐总是将谐振调谐至工作频率,可以有16种不同电容组状态。

该芯片很容易利用同样的天线处理868MHz和915MHz ISM频段。可以想像它还有可能以868MHz 和915MHz ISM频段进行多频段工作。(对于315/433MHz ISM频段也可能进行同样的双频段工作。)

图5显示了由一个微控制器进行控制的434MHz应用电路的一种可能布局。这种布局达到了芯片所允许的最小BOM成本要求。(天线中的开关和SMD电阻器可选,它们只作测试用途)

对于工作于ISM频段、带有合适尺寸天线的EEPROM模式发射器来说,它还需要几个元件(图6)。所要求的外部元件为EEPROM、晶体、开关、LED+电阻器(可选)和3个SMD电容器。这样就得到了一个低成本发射器。

如上所示,可以顺利得到一个完全集成的自动天线调谐电路。所展示的电路使连接到小型环形天线的辐射功率最大,因此提高了发射器芯片的功率效率。该电路的工作频率范围很广,它允许使用工作于868/915MHz或者315/433MHz ISM频段的双频段天线。

关键字:ISM  无线  移动 引用地址:自动天线调谐节省功耗

上一篇:移动通信系统的DVB-H架构
下一篇:遥控车门开关的安全系统设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:53

低功耗A/D转换器尖端技术“Femtocharge”揭秘
一种MIT开发的称为Femtocharge的技术据称出产了迄今为止最低功耗的模数(A/D)转换器。近日,由MIT分拆出来的Kenet公司揭开了这种传递电荷包技术的面纱。 MIT前科学家和Kenet创始人Gerry Sollner表示,诀窍就是我们在电荷域保持中间结果,而不是在每一级用放大器对电荷进行放大,那些放大器就是造成传统的A/D“如此奢电”的原因。 Kenet的Femtocharge电路把逐渐增加的较小电荷包逐级传递下去,对元器件的精度要求较高,但是,每一级消耗的功率越来越小。Soller指出,“精确地处理电荷要比放大一个电压更容易,且最终结果是值得的,因为我们比传统的A/D消耗的功率要低。” Kenet的高采样率A/
[模拟电子]
英特尔推出5G通信芯片:将用于汽车和移动设备
北京时间1月5日早间消息,英特尔周三发布了首款5G标准的通信芯片。随着运营商未来几年逐渐推出5G服务,英特尔希望凭借这样的芯片在智能手机市场占据一定的份额。 英特尔预计将于2017年下半年对5G调制解调芯片进行有限量产。这样的芯片将被用于汽车、家庭网络,以及移动设备。 去年10月,高通也发布了一款5G调制解调芯片。高通同样预计,这款芯片将于2017年下半年启动有限量产。 5G服务的全面推出仍需要一段时间。电信业组织仍在讨论5G的技术规范。 Verizon计划今年推出5G服务,而韩国电信运营商计划在2018年冬奥会期间推出5G级别的服务。不过,大部分运营商都预计,5G服务将于2020年推出。 调制解调芯片管理手机与移动通信网络的连接
[手机便携]
Veniam跻身CNBC Disruptor 50并赢得最佳汽车移动产品/服务奖
车联网解决方案提供商Veniam被美国全国广播公司财经频道(CNBC)评为美国50家最有远见的公司之一,同一天,该公司还赢得TU-Automotive奖的2016年度最佳汽车移动产品/服务奖。 Veniam联合创始人、首席执行官Joao Barros表示: 我们非常荣幸地在数以百计的创新型企业和创新解决方案中被选中。获得这些奖项对我们这家新公司来说是一个非常重要的时刻,我们一直努力把Veniam的车联网带给美国、欧洲和亚洲的许多尚未连网的车队。 Veniam的创新解决方案不仅将汽车视为运送人员和货物的机器,而且视为能够拓展无线网络覆盖范围,为智慧城市应用充当移动传感器的活动互联网节点。 Veniam从750家竞争者中
[汽车电子]
移动智能终端发展放缓关键元器件领域“暗战”激烈
全球智能终端浪潮明显回落,进入针对产品规格的细微提升阶段。2015年上半年全球智能手机出货6.73亿部,同比增长14.3%,远低于2014年26%的增速。前五大市场占比由2010年的31.4%提升至2015年第二季度的62.5%,市场集中度不断提升。智能机产品在多模多频、八核64位、大屏超薄、窄边框等高规格普及的情况下,开始转向细节优化与基础性能升级,上游的计算通信、存储传感、输入输出等关键元器件成为业界关注的焦点。 计算和通信芯片技术升级路径明确 64位成为AP基础架构,结合并行计算全面提升性能。64位架构自2013年由苹果引入,目前已经成为AP主流架构,2015年国内外企业推出的主流平台均是基于64位架构实现,并结合
[手机便携]
WiMAX车载导航系统亮相CES2008
  据消费电子展(CES)发布的一则消息,三家公司携手推出一种采用移动WiMAX技术的车载系统。   这种由OKI电气工业公司、阿尔派电子以及Runcom科技公司推出的车载导航系统采用了各种嵌入式宽带无线电通信功能。   该系统可以被用于把感兴趣的信息发送给乘车的人,除了定位应用之外,这些信息包括道路地图、附近有吸引力的事情以及事件。例如,车辆保养状况以及故障信息能被传输给法律执行以及道路服务人员。   每一家公司为这种系统带来了特别的专门技术。电气设备制造商OKI将提供紧凑的闪存卡以及其它元器件,而阿尔派提供移动多媒体组件,Runcom为联合项目贡献了它的OFDMA技术以及移动WiMAX ASIC方案。   WiMAX技术
[焦点新闻]
移动董事长奚国华:第三季推出自主品牌终端
    腾讯科技 郭晓峰 2月25日 巴塞罗那报道 2013巴塞罗那移动世界大会今日在西班牙巴塞罗那正式拉开序幕,在上午的主题演讲上,中移动董事长奚国华表示,运营商已经进入流量经营时代,流量收入已成为新增收入的最主要来源。数据显示,2012年中国移动(微博)的数据流量增长了187%。 与此同时,运营商也面临着巨大挑战。产业价值正逐步从管道向内容、从通信网向互联网、从话音服务向信息服务转移。对运营商来说,与互联网企业之间的竞争,将比传统通信领域的竞争更激烈、更严峻。 在谈到中移动目前正在进行的4G布局时,奚国华表示,到今年底,国内TD-LTE网络覆盖将超过100个城市、TD-LTE 终端采购量超过100万部,将为用户提供大流量、高
[手机便携]
英特尔宣布新一代LTE芯片组获得中国移动认证
新闻要点 ·英特尔® XMM™ 7262调制解调器获得了中国移动*的认证 · 英特尔® XMM™ 7262调制解调器和英特尔® XMM™ 7260调制解调器支持业界最快的移动通信标准之一,最高支持Category 6,下行速率可达300Mbps · 基于英特尔® XMM™ 726x平台的设备将于2014年底在中国、澳大利亚、欧洲、拉丁美洲、北美、韩国等地区上市 北京,2014年9月18日——英特尔公司今天宣布,英特尔® XMM™ 7262 LTE-Advanced调制解调器已经获得中国移动*的认证,可以在其网络上使用。作为英特尔新一代LTE平台,英特尔® XMM™ 7262调制解调器,支持LTE TDD / FDD、WCDM
[网络通信]
开发Wi-Fi 6/6E移动设备新优势
2021年的数据已经公布,如果您对Wi-Fi在现代生活中发挥的重要作用有任何疑问,请斟酌一下统计数据:现在地球上每个人至少有两台Wi-Fi设备。目前全球人口接近79亿,但Wi-Fi联盟报告称,去年使用的Wi-Fi设备有164亿台。 新一代Wi-Fi正在迅速增长 Wi-Fi联盟同时报告了2021年的设备出货量,最新一代Wi-Fi出货速度正迅猛提升,令人印象深刻。2021年,Wi-Fi设备的总出货量为42亿部,其中Wi-Fi 6为22亿部(占52%),Wi-Fi 6E为3.38亿部(占8%)。 换言之,在2019年发布后仅仅两年,Wi-Fi 6就已经成为公认标准,占新Wi-Fi设备的一半以上,而Wi-Fi 6E使用
[网络通信]
开发Wi-Fi 6/6E<font color='red'>移动</font>设备新优势
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved