添加時間:2019/5/8 9:56:41 文章作者:手機(jī)信號放大器 文章來源:手機(jī)信號增強(qiáng)器
手機(jī)信號放大器-射頻功率放大器需求有望多點開花-手機(jī)信號增強(qiáng)器
射頻前端產(chǎn)業(yè)中最大的市場為濾波器,將從2017年的80億美元增長到2023年225億美元,復(fù)合年增長率高達(dá)19%。
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深度研究:5G時代,射頻功率放大器需求有望多點開花
5G智能移動終端,射頻PA的大機(jī)遇
1、射頻功率放大器(PA)-射頻器件皇冠上的明珠
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射頻功率放大器(PA)作為射頻前端發(fā)射通路的主要器件,主要是為了將調(diào)制振蕩電路所產(chǎn)生的小功率的射頻信號放大,獲得足夠大的射頻輸出功率,才能饋送到天線上輻射出去,通常用于實現(xiàn)發(fā)射通道的射頻信號放大。
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手機(jī)射頻前端:一旦連上移動網(wǎng)絡(luò),任何一臺智能手機(jī)都能輕松刷朋友圈、看高清視頻、下載圖片、在線購物,這完全是射頻前端進(jìn)化的功勞,手機(jī)每一個網(wǎng)絡(luò)制式(2G/3G/4G/WiFi/GPS),都需要自己的射頻前端模塊,充當(dāng)手機(jī)與外界通話的橋梁—手機(jī)功能越多,它的價值越大。
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射頻前端模塊是移動終端通信系統(tǒng)的核心組件,對它的理解可以從兩方面考慮:一是必要性,它是連接通信收發(fā)器(transceiver)和天線的必經(jīng)之路;二是重要性,它的性能直接決定了移動終端可以支持的通信模式,以及接收信號強(qiáng)度、通話穩(wěn)定性、發(fā)射功率等重要性能指標(biāo),直接影響終端用戶體驗。
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射頻前端芯片包括功率放大器(PA),天線開關(guān)(Switch)、濾波器(Filter)、雙工器(Duplexer和Diplexer)和低噪聲放大器(LNA)等,在多模/多頻終端中發(fā)揮著核心作用。
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深度研究:5G時代,射頻功率放大器需求有望多點開花
手機(jī)和WiFi連接的射頻前端市場預(yù)計將在2023年達(dá)到352億美元,復(fù)合年增長率為14%。
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射頻前端產(chǎn)業(yè)中最大的市場為濾波器,將從2017年的80億美元增長到2023年225億美元,復(fù)合年增長率高達(dá)19%。該增長主要來自于BAW濾波器的滲透率顯著增加,典型應(yīng)用如5GNR定義的超高頻段和WiFi分集天線共享。
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功率放大器市場增長相對穩(wěn)健,復(fù)合年增長率為7%,將從2017年的50億美元增長到2023年的70億美元。高端LTE功率放大器市場的增長,尤其是高頻和超高頻,將彌補(bǔ)2G/3G市場的萎縮。
砷化鎵器件應(yīng)用于消費電子射頻功放,是3G/4G通訊應(yīng)用的主力,物聯(lián)網(wǎng)將是其未來應(yīng)用的藍(lán)海;氮化鎵器件則以高性能特點目前廣泛應(yīng)用于基站、雷達(dá)、電子戰(zhàn)等軍工領(lǐng)域,利潤率高且戰(zhàn)略位置顯著,由于更加適用于5G,氮化鎵有望在5G市場迎來爆發(fā)。
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深度研究:5G時代,射頻功率放大器需求有望多點開花
2、5G推動手機(jī)射頻PA量價齊升
射頻前端與智能終端一同進(jìn)化,4G時代,智能手機(jī)一般采取1發(fā)射2接收架構(gòu)。由于5G新增了頻段(n412.6GHz,n773.5GHz和n794.8GHz),因此5G手機(jī)的射頻前端將有新的變化,同時考慮到5G手機(jī)將繼續(xù)兼容4G、3G、2G標(biāo)準(zhǔn),因此5G手機(jī)射頻前端將異常復(fù)雜。
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預(yù)測5G時代,智能手機(jī)將采用2發(fā)射4接收方案。
深度研究:5G時代,射頻功率放大器需求有望多點開花
無論是在基站端還是設(shè)備終端,5G給供應(yīng)商帶來的挑戰(zhàn)都首先體現(xiàn)在射頻方面,因為這是設(shè)備“上”網(wǎng)的關(guān)鍵出入口,即將到來的5G手機(jī)將會面臨多方面的挑戰(zhàn):
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更多頻段的支持:因為從大家熟悉的b41變成n41、n77和n78,這就需要對更多頻段的支持;
不同的調(diào)制方向:因為5G專注于高速連接,所以在調(diào)制方面會有新的變化,對功耗方面也有更多的要求。比如在4G時代,大家比較關(guān)注ACPR。但到了5G時代,則更需要專注于EVM(一般小于1.5%);
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信號路由的選擇:選擇4Ganchor+5G數(shù)據(jù)連接,還是直接走5G,這會帶來不同的挑戰(zhàn)。
開關(guān)速度的變化:這方面雖然沒有太多的變化,但SRS也會帶來新的挑戰(zhàn)。
其他如n77/n78/n79等新頻段的引入,也會對射頻前端形態(tài)產(chǎn)生影響,推動前端模組改變,滿足新頻段和新調(diào)諧方式等的要求。
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