日前,ADI宣布推出RadioVerse品牌的技术和设计生态系统,以便为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品。新生态系统的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。RadioVerse 在电路、架构、系统和软件层面上重新定义了无线电设计,以便简化集成并加快客户产品上市。
ADI公司通信基础设施业务部门中国区战略市场经理解勇称,RadioVerse内在有三个层次,第一个是收发器产品本身,第二我们提供的设计环境,生态系统这块。第三个层次我们会给客户分享在技术还有市场方面很多的见解,能够帮助客户更好的理解未来技术发展的趋势。
通信客户急需解决的问题
在目前主流的通信频段里,频谱越来越拥挤,有2G、GSM、CDMA,有3G、UMTS,到现在4G,LTE、TD-LTE、FTD-LTE。随着频谱越来越拥挤,带来了很多设计上的困难,谢勇表示,“客户在设计一个系统的时候频率规划就很难完成,因为各种各样的频谱离得很近,所以要做频率规划就会比较困难。由于频谱距离得很近,所以要滤除带外的干扰信号,对滤波器的要求会越来越高。另外,还有不同的制式、不同标准的频谱相邻在一起,所以要解决一些共存的问题。对于接收器来说,就需要更高的线性度以及更大的动态范围,来处理带外比较大的阻塞信号。”
“ADI公司为了给客户解决这些问题,克服这些挑战,简化系统设计,是从几个角度去考虑:首先,要创建一个通用的平台;其次,这个平台要能够帮助客户降低设计的难度和复杂度;第三,要创新性的开发一些新的系统架构。从系统架构的层面来考虑,相对于传统的架构来说,如何能够简化设计,能够减少对外围器件的使用。对于软件来说,越简单越可靠越好。最后,则是从系统角度,如何能够帮助客户减少其设备的尺寸、重量和功耗。这是ADI需要考量的几大重点要素。”谢勇补充说道。
AD9371是如何演绎RadioVerse平台三要素的
AD9371是一款高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案,全集成射频的收发器,频率范围从300MHz到6GHz,该产品的指标包括:支持FDD和TDD的模式。可以支持连续多载波和非连续多载波,有两个独立的100MHz接收通道,两个独立的100MHz发射通道,合成带宽可达250MHz。另外,该芯片还集成了反馈通道和侦听通道。反馈通道,一般适用于DPD反馈通道。有两个输入,最大带宽是250兆赫兹。侦听通道,带宽是20兆赫兹,有三个输入,它们之间在ADC是共享的,射频链路是不变的。同时,芯片集成了本振PLL和VCO。有三个独立的本振在芯片内部,一个给接收通道,一个给发射通道,另外一个给反馈通道。同时,可以支持外部的本振方式,使用起来更加灵活。
芯片内部集成辅助的,低速的ADC、DAC、GPIO通用的输入输出环境,用于外部的控制。比如,做功放的监控和控制, DAC可以提供偏置低电压给功放, GPIO则可以作为收发开关切换的信号。
相比AD9361,AD9371的性能有很大的提升,支持的带宽更宽,内部集成跟踪、校准的算法,所以性能相对上一代有很大的提升。AD9371最多100MHz带宽而AD9361是56MHz,从集成度角度说,AD9361仅为两收两发,AD9371是两收两发,但还包括两个输入的反馈通道,以及三个输入的侦听通道,所以集成度更高。
数字接口方面也有改变,AD9361是CMOS以及LVDS的并行接口,AD9371是JESD204-B的串行接口,可以使用更少的数据线,使客户在布局布线的时候更加方便。
同时,软件提供API的函数,“上一代的AD9361没有这样API的函数,客户需要对每个寄存器进行配置。而收发器芯片内部有一千多个寄存器,对客户而言,需要花很多时间理解寄存器,去配置。而现在通过API函数,客户只需要调用函数,然后输入相应的频点、配置,直接通过函数语言的方式,不需要去理解每个寄存器代表的含义,所以大大的简化了客户的设计。”谢勇表示。
AD9371的动态范围表现也更好,“举个例子来说,我们对于镜象抑制的性能,AD9361大概是40多个DB,AD9371可以做到70多个DB,有20多个DB性能上的提升,所以它能支持更高性能的无线通信的要求。”谢勇表示。
该AD9371高性能无线电,保持了业界领先的低功耗水平,全速率工作条件下,两个接收通道是2W,两个发射通道也是2w,反馈通道是0.8w。尽管相比AD9361的功耗高一些,但性能得到了显著提升。
强大的生态系统支持
为了体现RadioVerse强大的生态系统,ADI特别注重周边配套的建立,包括推出两款AD9371评估的系统,一个是窄带的评估板,也就是说在某一个特定的频段,具体是在1.8G-2.8G赫兹的频段进行了优化。优化过的指标是和数据手册上的的指标完全能够吻合的。另外,还提供宽带的评估板,也就是说,评估板支持整个频率范围,从300兆赫兹一直到6GHz。在评估板上则使用了一个很宽带的巴伦,而其带来的问题是,很宽带的巴伦差损比较大,特别是在很低或者很高的频段上。所以,评估板并不是用来给客户评估性能,而是来做一些验证,去看整个频率范围之内它的灵敏度、输出功率、幅度等等。而这些开发板都可以直接与FPGA相连,支持客户执行芯片级性能评估,以及利用单个硬件平台快速开发完整无线电原型。
如果客户设计的频段不是在窄带评估板优化的频段上的话,ADI也会提供基于其他频段优化的匹配的电路,客户在网站上可以找到。
同时,ADI也有配套的电源和时钟来配合AD9371做整体解决方案。包括ADP5054高集成度PMU电源芯片以及专门针对JESD204B类器件的时钟解决方案AD9528。
RadioVerse 设计环境将继续扩充以包括第三方设计公司、COTS 提供商和其他合作伙伴,以更好地帮助客户快速向市场部署产品。
从应用的角度来说,RadioVerse将覆盖除了传统的通信行业外的航空航天、国防、测试、仪表、公共安全等。而从通信行业来说,具体也可以包括宏基站,小基站,回传网络大规模的航空航天国防、手持式的无线电、车载无线电、雷达卫星通信、无人机等等。“RadioVerse是一个品牌,AD9371只是它里面的一个产品,未来还会推出功能更加强大、更加先进的产品,针对客户遇到越来越复杂的系统挑战,会有针对性的推出产品帮助客户解决他们未来系统难题和解决方案。”谢勇总结道。
关键字:ADI RadioVerse 射频
引用地址:ADI推RadioVerse品牌,打造无线射频新生态
ADI公司通信基础设施业务部门中国区战略市场经理解勇称,RadioVerse内在有三个层次,第一个是收发器产品本身,第二我们提供的设计环境,生态系统这块。第三个层次我们会给客户分享在技术还有市场方面很多的见解,能够帮助客户更好的理解未来技术发展的趋势。
通信客户急需解决的问题
在目前主流的通信频段里,频谱越来越拥挤,有2G、GSM、CDMA,有3G、UMTS,到现在4G,LTE、TD-LTE、FTD-LTE。随着频谱越来越拥挤,带来了很多设计上的困难,谢勇表示,“客户在设计一个系统的时候频率规划就很难完成,因为各种各样的频谱离得很近,所以要做频率规划就会比较困难。由于频谱距离得很近,所以要滤除带外的干扰信号,对滤波器的要求会越来越高。另外,还有不同的制式、不同标准的频谱相邻在一起,所以要解决一些共存的问题。对于接收器来说,就需要更高的线性度以及更大的动态范围,来处理带外比较大的阻塞信号。”
“ADI公司为了给客户解决这些问题,克服这些挑战,简化系统设计,是从几个角度去考虑:首先,要创建一个通用的平台;其次,这个平台要能够帮助客户降低设计的难度和复杂度;第三,要创新性的开发一些新的系统架构。从系统架构的层面来考虑,相对于传统的架构来说,如何能够简化设计,能够减少对外围器件的使用。对于软件来说,越简单越可靠越好。最后,则是从系统角度,如何能够帮助客户减少其设备的尺寸、重量和功耗。这是ADI需要考量的几大重点要素。”谢勇补充说道。
AD9371是如何演绎RadioVerse平台三要素的
AD9371是一款高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案,全集成射频的收发器,频率范围从300MHz到6GHz,该产品的指标包括:支持FDD和TDD的模式。可以支持连续多载波和非连续多载波,有两个独立的100MHz接收通道,两个独立的100MHz发射通道,合成带宽可达250MHz。另外,该芯片还集成了反馈通道和侦听通道。反馈通道,一般适用于DPD反馈通道。有两个输入,最大带宽是250兆赫兹。侦听通道,带宽是20兆赫兹,有三个输入,它们之间在ADC是共享的,射频链路是不变的。同时,芯片集成了本振PLL和VCO。有三个独立的本振在芯片内部,一个给接收通道,一个给发射通道,另外一个给反馈通道。同时,可以支持外部的本振方式,使用起来更加灵活。
芯片内部集成辅助的,低速的ADC、DAC、GPIO通用的输入输出环境,用于外部的控制。比如,做功放的监控和控制, DAC可以提供偏置低电压给功放, GPIO则可以作为收发开关切换的信号。
相比AD9361,AD9371的性能有很大的提升,支持的带宽更宽,内部集成跟踪、校准的算法,所以性能相对上一代有很大的提升。AD9371最多100MHz带宽而AD9361是56MHz,从集成度角度说,AD9361仅为两收两发,AD9371是两收两发,但还包括两个输入的反馈通道,以及三个输入的侦听通道,所以集成度更高。
数字接口方面也有改变,AD9361是CMOS以及LVDS的并行接口,AD9371是JESD204-B的串行接口,可以使用更少的数据线,使客户在布局布线的时候更加方便。
同时,软件提供API的函数,“上一代的AD9361没有这样API的函数,客户需要对每个寄存器进行配置。而收发器芯片内部有一千多个寄存器,对客户而言,需要花很多时间理解寄存器,去配置。而现在通过API函数,客户只需要调用函数,然后输入相应的频点、配置,直接通过函数语言的方式,不需要去理解每个寄存器代表的含义,所以大大的简化了客户的设计。”谢勇表示。
AD9371的动态范围表现也更好,“举个例子来说,我们对于镜象抑制的性能,AD9361大概是40多个DB,AD9371可以做到70多个DB,有20多个DB性能上的提升,所以它能支持更高性能的无线通信的要求。”谢勇表示。
该AD9371高性能无线电,保持了业界领先的低功耗水平,全速率工作条件下,两个接收通道是2W,两个发射通道也是2w,反馈通道是0.8w。尽管相比AD9361的功耗高一些,但性能得到了显著提升。
强大的生态系统支持
为了体现RadioVerse强大的生态系统,ADI特别注重周边配套的建立,包括推出两款AD9371评估的系统,一个是窄带的评估板,也就是说在某一个特定的频段,具体是在1.8G-2.8G赫兹的频段进行了优化。优化过的指标是和数据手册上的的指标完全能够吻合的。另外,还提供宽带的评估板,也就是说,评估板支持整个频率范围,从300兆赫兹一直到6GHz。在评估板上则使用了一个很宽带的巴伦,而其带来的问题是,很宽带的巴伦差损比较大,特别是在很低或者很高的频段上。所以,评估板并不是用来给客户评估性能,而是来做一些验证,去看整个频率范围之内它的灵敏度、输出功率、幅度等等。而这些开发板都可以直接与FPGA相连,支持客户执行芯片级性能评估,以及利用单个硬件平台快速开发完整无线电原型。
如果客户设计的频段不是在窄带评估板优化的频段上的话,ADI也会提供基于其他频段优化的匹配的电路,客户在网站上可以找到。
同时,ADI也有配套的电源和时钟来配合AD9371做整体解决方案。包括ADP5054高集成度PMU电源芯片以及专门针对JESD204B类器件的时钟解决方案AD9528。
RadioVerse 设计环境将继续扩充以包括第三方设计公司、COTS 提供商和其他合作伙伴,以更好地帮助客户快速向市场部署产品。
从应用的角度来说,RadioVerse将覆盖除了传统的通信行业外的航空航天、国防、测试、仪表、公共安全等。而从通信行业来说,具体也可以包括宏基站,小基站,回传网络大规模的航空航天国防、手持式的无线电、车载无线电、雷达卫星通信、无人机等等。“RadioVerse是一个品牌,AD9371只是它里面的一个产品,未来还会推出功能更加强大、更加先进的产品,针对客户遇到越来越复杂的系统挑战,会有针对性的推出产品帮助客户解决他们未来系统难题和解决方案。”谢勇总结道。
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