资料介绍
随着 5G 无线网络的不断发展,无线电前端的性能在 RF 接收器信号路径中变得越来越重要,特别是在低噪声放大器 (LNA) 方面。随着硅锗 (SiGe)、砷化镓 (GaAs) 和绝缘体上硅 (SOI) 等 LNA 新工艺技术的出现,设计人员必须重新评估 LNA 参数(例如噪声、灵敏度、带宽、以及有效使用它们的能力。随着 5G 无线网络的不断发展,无线电前端的性能在 RF 接收器信号路径中变得越来越重要,特别是在低噪声放大器 (LNA) 方面。随着硅锗 (SiGe)、砷化镓 (GaAs) 和绝缘体上硅 (SOI) 等 LNA 新工艺技术的出现,设计人员必须重新评估 LNA 参数(例如噪声、灵敏度、带宽、以及有效使用它们的能力。前端的重要性怎么强调都不为过,因为它在很大程度上决定了弱信号情况下的最终系统性能和可实现的误码率。如果 LNA 性能达不到要求,为满足 5G 性能而在电路和接收通道管理方面的剩余设计工作将毫无用处。前端的重要性怎么强调都不为过,因为它在很大程度上决定了弱信号情况下的最终系统性能和可实现的误码率。如果 LNA 性能达不到要求,为满足 5G 性能而在电路和接收通道管理方面的剩余设计工作将毫无用处。本文将讨论 5G 的状态及其对 LNA 性能的要求。然后,它将介绍使用最新流程的解决方案,这些解决方案可以帮助满足这些要求以及如何充分利用这些要求。本文将讨论 5G 的状态及其对 LNA 性能的要求。然后,它将介绍使用最新流程的解决方案,这些解决方案可以帮助满足这些要求以及如何充分利用这些要求。120字以内的5G状态120字以内的5G状态这是一项艰巨的任务,但现在开始:虽然 5G 规范已经最终确定,但它仍在进行中。5G 的许多理想功能仍有待最终确定,等待更多的会议、现场试验以及组件供应商和无线运营商等的投入。这是一项艰巨的任务,但现在开始:虽然 5G 规范已经最终确定,但它仍在进行中。5G 的许多理想功能仍有待最终确定,等待更多的会议、现场试验以及组件供应商和无线运营商等的投入。然而,一些问题已经很明确:5G 设计将占据新的电磁频谱块,尽管一些初始实施仍将低于 6 GHz。大多数 5G 系统将在毫米波频段运行,美国提供 27-28 和 37-40 GHz 频段,甚至还有一些初步分配在 50 GHz 以上。由于技术挑战,第一个毫米波实施将在 27 - 28 GHz 频段内进行。然而,一些问题已经很明确:5G 设计将占据新的电磁频谱块,尽管一些初始实施仍将低于 6 GHz。大多数 5G 系统将在毫米波频段运行,美国提供 27-28 和 37-40 GHz 频段,甚至还有一些初步分配在 50 GHz 以上。由于技术挑战,第一个毫米波实施将在 27 - 28 GHz 频段内进行。LNA的具体作用LNA的具体作用尽管 5G 规范允许调制、功率、数据速率和其他功能的许多选项,但其中大多数通常与接收通道 LNA 无关。该组件必须做一件事并将其做好:捕获并放大来自天线的微弱的、噪声损坏的信号,同时尽可能少地添加噪声。因此,开始密切关注 LNA 本身是有意义的,而不必太担心更高级别的规范问题,因为它们会继续发展。尽管 5G 规范允许调制、功率、数据速率和其他功能的许多选项,但其中大多数通常与接收通道 LNA 无关。该组件必须做一件事并将其做好:捕获并放大来自天线的微弱的、噪声损坏的信号,同时尽可能少地添加噪声。因此,开始密切关注 LNA 本身是有意义的,而不必太担心更高级别的规范问题,因为它们会继续发展。在指定频段内可接受操作的主要 LNA 规格是噪声系数 (NF),它是 LNA 添加的固有噪声量。对于 5G,尤其是接近 28 GHz 时,NF 通常需要在 1 到 3 dB 之间,尽管在某些情况下高出 1 或 2 dB 可能是可以接受的。(请参阅“在指定频段内可接受操作的主要 LNA 规格是噪声系数 (NF),它是 LNA 添加的固有噪声量。对于 5G,尤其是接近 28 GHz 时,NF 通常需要在 1 到 3 dB 之间,尽管在某些情况下高出 1 或 2 dB 可能是可以接受的。(请参阅“我了解噪声系数,但噪声如何获得‘温度’?我了解噪声系数,但噪声如何获得‘温度’?
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