Resonant最新技术降低大功率4G设备的射频滤波器成本
2020-01-18 20:52:35   来源:麦姆斯咨询   评论:0   点击:

据麦姆斯咨询报道,Resonant是一家志在改变用于手机和无线设备的射频(RF)前端设计和传输方式的领先厂商。近日宣布了其在RF滤波器设计方面的创新技术。该技术通过使用低成本的SAW工艺来设计高功率射频滤波器,从而实现在较高功率下进行滤波的器件。

据麦姆斯咨询报道,Resonant Inc.是一家志在改变用于手机和无线设备的射频(RF)前端设计和传输方式的领先厂商。近日宣布了其在RF滤波器设计方面的创新技术。该技术通过使用低成本的声表面波(surface acoustic wave,SAW)工艺来设计高功率射频滤波器,从而实现在较高功率(higher power,HiPower)下进行滤波的器件。

这一突破将首先影响快速增长的4G高功率用户设备(high power user equipment,HPUE)市场。HiPower SAW技术创新是通过Resonant的高精度无限综合网络(Infinite Synthesized Networks,ISN®)RF滤波器设计工具来实现的。

当前,一款4G智能手机会配备50~90颗RF滤波器,以支持全球性工作所需的多个天线和射频器件。工艺成本的降低也将大大降低物料清单(bill of material,BOM)的成本。

美国移动运营商Sprint和中国移动都已发布了被归为2级功率且工作在+26 dBm的HPUE设备。尤其是Sprint,早已积极推广其HPUE战略,并表示,与其1.9GHz网络相比,现有的HPUE设备能够使其将2.5GHz蜂窝站点的覆盖范围扩大24%,下载速度提高49%。

从白皮书中窥见更多细节

Resonant最新发布的白皮书“Mobile Filter Innovation is Alive and Well in Extending the Reach of 4G”(《扩大4G覆盖范围,移动通信滤波器创新技术表现惊人》)中详细记录了HiPower SAW创新技术的相关性能。所有通过高射频功率的滤波器都需要经历自发热,从而限制了滤波器的最大功率。通过精准的仿真设计,使用HiPower SAW设计,Resonant能够改善滤波器的功率表现。

白皮书中所描述的测试结果证明了这一点。该测试中,分别测量了在Band3频段下标准的SAW发射端(Tx)滤波器和Resonant HiPower SAW滤波器在输入功率逐渐增加时的输出功率。测试表明,在输入功率增加到32.5dBm的过程中,标准SAW会呈线性变化。但是,HiPower SAW的线性功率性能能够一直保持到输入功率到达35dBm。

该白皮书表示,这两个功率结果均是在Resonant的ISN平台进行的仿真和模拟,ISN平台非常准确地预测了功率结果。

“我们都知道功率是5G设备亟待解决的问题之一,但我们的白皮书中显示了4G网络上正出现很多大功率设备,因此我们这项创新技术对于正转向基于中频频段的服务运营商来说至关重要。”Resonant董事长兼首席执行官George Holmes说道,“这项技术对Resonant来说也举足轻重,因为全球4G滤波器市场仍在不断增长,即使在5G手机中,4G滤波器的需求也依然强劲。”

关于Resonant

Resonant通过其无限综合网络(ISN)软件平台以及广泛的拥有专利的产品组合,提供相应的解决方案,改变着常规射频前端(RF front-end,RFFE)供应链,从而改变了RFFE市场格局。客户能够通过Resonant的创新性功能设计顶尖的滤波器,同时通过其无晶圆厂(fabless)生态系统充分利用多样化供应链带来的的额外稳定性。客户与Resonant合作,可提高当前移动设备的连接性,同时为新兴5G应用的需求做准备。

关于Resonant的ISN®技术

Resonant可针对传输困难的频段、模块和其它复杂的RF前端要求新建设计,Resonant认为,与传统方法相比,他们能够以更低的成本和更少的时间来设计和生产。ISN是一套专有的数学方法、软件设计工具和网络综合技术,因而能够在数量极大的潜在解决方案中进行考量,并快速获得最优的设计。这些经过改进的滤波器仍然使用现有的制造方法:声表面波(SAW)或带有温度补偿的声表面波(TC-SAW),而且其性能也达到了采用较高成本方法(例如体声波(Bulk Acoustic Wave,BAW))滤波器一样的水准。Resonant的解决方案具有出色的可预测性,而且在晶圆厂仅需约一半的运行次数便可实现所需产品性能。此外,由于Resonant采用的是基础模型,且以“晶圆代工厂语言”描述基本材料特性和尺寸,所以易于与晶圆代工厂及其客户的产品集成。

延伸阅读:

《村田超级高性能(IHP)SAW滤波器》

《村田低频段前端模组中的TC-SAW滤波器》

《射频前端模组技术对比-2019版》

《射频(RF)声波滤波器专利全景分析-2019版》

《5G对手机射频前端模组和连接性的影响-2019版》

《iPhone X中高频LTE射频前端模块:博通AFEM-8072》

《iPhone 6s Plus中FBAR-BAW中频滤波器:Avago AFEM8030》 

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