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베이스 밴드 칩

May 21, 2020

베이스 밴드 칩

소개

기저 대역 칩은 CPU 프로세서, 채널 인코더, 디지털 신호 프로세서, 모뎀 및 인터페이스 모듈의 5 가지 하위 블록으로 나눌 수 있습니다.


CPU 프로세서는 타이밍 제어, 디지털 시스템 제어, 무선 주파수 제어, 절전 제어 및 인간-기계 인터페이스 제어를 포함하여 전체 이동국을 제어하고 관리합니다. 주파수 호핑을 사용하는 경우 주파수 호핑 제어도 포함해야합니다. 동시에 CPU 프로세서는 GSM 터미널의 모든 소프트웨어 기능, 즉 layer1 (물리적 계층), layer2 (데이터 링크 계층), layer3 (네트워크 계층), MMI (human-machine interface) 및 응용 프로그램 계층 소프트웨어를 완료합니다. GSM 통신 프로토콜.


채널 인코더는 주로 서비스 정보 및 제어 정보의 채널 코딩 및 암호화를 완료하며, 그 중 채널 코딩에는 컨볼 루션 코딩, FIRE 코드, 패리티 검사 코드, 인터리빙 및 버스트 포맷이 포함됩니다.

디지털 신호 프로세서는 주로 정기적 인 펄스 여기 장기 예측 기술 (RPE-LPC)에 기반한 Viterbi 알고리즘 및 음성 인코딩 / 디코딩을 사용하여 채널 이퀄라이제이션을 완료합니다.

변조기 / 복조기는 주로 GSM 시스템에 필요한 가우스 최소 주파수 시프트 키잉 (GMSK) 변조 / 복조 방법을 구현한다.


인터페이스 부분은 아날로그 인터페이스, 디지털 인터페이스 및 인간-기계 인터페이스의 3 개의 서브-블록;

(1) 아날로그 인터페이스; 음성 입력 / 출력 인터페이스; 무선 주파수 제어 인터페이스.

(2) 보조 인터페이스; 배터리 전력 및 배터리 온도와 같은 아날로그 수량의 모음.

(3) 디지털 인터페이스에는 다음이 포함됩니다. 시스템 인터페이스; SIM 카드 인터페이스; 테스트 인터페이스; EEPROM 인터페이스; 메모리 인터페이스; ROM 인터페이스는 주로 프로그램을 저장하는 메모리 FLASHROM, 주로 FLASHROM 프로그램에 레이어 1, 2, 3, MMI 및 애플리케이션 레이어를 저장하는 데 사용됩니다. RAM 인터페이스는 주로 임시 데이터를 저장하는 정적 RAM (SRAM)을 연결하는 데 사용됩니다.


차이점

전통적으로 휴대 전화는 많은 부분으로 구성되어 있으며 무엇보다 먼저 배우고 싶습니다. 우리가 이해하고자하는 휴대 전화에 가장 기본적인 기능 호출 만 있고 문자 메시지를 보낸다고 가정하면 간단한 것부터 시작합니다. 다음 부분을 포함해야합니다.① 무선 주파수 부분, ②베이스 밴드 부분, ③ 전원 관리, ④ 주변 장치, ⑤ 소프트웨어.


작년부터 MTK는 회오리 바람을 시작했습니다. 남북 국내 휴대 전화의 70 %는 MTK 플랫폼을 기반으로합니다. MTK 플랫폼' s 6117, 6119, 6228, 6305 및 기타 일련의 칩셋 코드는 휴대폰 산업에서 인기가 있지만 어떻게 연락해야합니까? 일부 사람들은 이러한 칩셋 코드 이름이 MTK 플랫폼 코드 이름이라고 오해했습니다. 내 이해에 따르면, 61xx 시리즈는 무선 주파수 칩셋입니다. 62xx 시리즈는베이스 밴드 칩셋입니다. 63xx 시리즈는 전원 관리 칩셋입니다. 각 MTK 플랫폼은베이스 밴드 칩셋이 더 중요한 3 가지 A 칩셋 조합입니다. 따라서 MTK 플랫폼은 일반적으로베이스 밴드 칩셋의 코드 명으로 참조됩니다.

RF 부분; 일반적으로 정보 송수신의 일부;

베이스 밴드 부분; 일반적으로 정보 처리의 일부;

전원 관리; 일반적으로 절전의 일부입니다. 휴대 전화는 에너지가 제한된 장치이므로 전원 관리가 매우 중요합니다. MTK가 잘하고있는 큰 이유는 전원 관리가 잘되고 있기 때문입니다.

주변기기; 일반적으로 LCD, 키보드, 섀시 등을 포함하고;

소프트웨어; 일반적으로 시스템, 드라이버, 미들웨어, 응용 프로그램 네 부분으로 구성됩니다.


기저 대역 칩은 전체 휴대폰의 핵심 부분입니다. 이것은 컴퓨터의 호스트와 같으며 나머지는 주변 장치입니다. 기존의베이스 밴드 칩은 ABB와 DBB의 두 부분으로 나뉩니다. BB는 Baseband의 약어이고, A는 ANALOG의 약어이며, D는 DIGITAL의 약어입니다.


베이스 밴드 칩이 디지털 신호를 처리 할뿐만 아니라 아날로그 신호도 처리 할 수 ​​있기 때문에 ABB가있는 이유는 무엇입니까? 가장 일반적인 것은 사운드 캡처 및 합성 변환입니다. n을휴대폰의 사운드가 디지털 방식으로 인코딩되어 있다고 상상하지 마십시오. 초기 빅 브라더는 그 처리를 전혀하지 않았습니다. 능력.

DBB는 무엇을하고 있습니까? 휴대 전화 산업에는 듀얼 칩 솔루션을 스마트 폰으로 정의하고 단일 칩 솔루션을 피처 폰으로 정의하는 숨겨진 규칙이 있습니다. 소위 단일 이중 칩은 DBB의 핵심 부분입니다. 일반적으로이 코어 칩의 가격은 매우 높습니다. 비용을 절감하기 위해 저가형 휴대 전화에는 MCU 칩만 내장되어 있고 약간 비싼 중급 휴대 전화에는 DSP 칩이 추가로 내장되어 있습니다. 또한 3 개의 칩, 통신 부분을 담당하는 ARM7, 애플리케이션을 담당하는 MCU 역할을하는 ARM9 및 하드웨어 비용의 비율로 대형 컴퓨팅 코덱을 담당하는 DSP 전용 칩을 갖춘 고급 휴대 전화 DBB도 있습니다. 점점 더 낮아지는 휴대 전화에서 3 칩 솔루션이 주류가 될 수 있습니다.


DBB 역할을하는 MCU 및 DSP의 CPU는 전체 휴대 전화 호스트의 영혼이지만 다른 장치가 선택적인 것은 아닙니다. 휴대 전화에는 직렬 포트, 적외선, 블루투스, SIM 카드, 키보드, 메모리, LCD가 있습니다. USB가 있습니다 ...베이스 밴드 칩은 이러한 것들을 지원해야합니다. 그것에 대해 이야기하는 것은 불가능합니다. 복잡한 버스, 쿼츠 클록, 추가 보안 칩 등이 있거나베이스 밴드 칩과 함께 제공되는 액세서리 일 수 있습니다. 베이스 밴드 칩과 기본 주변 장치의 비용을 일반적으로 BOM 비용이라고합니다.


모바일 단말기에서 가장 중요한 코어는 무선 주파수 칩과베이스 밴드 칩입니다. 무선 주파수 칩은 무선 주파수 트랜시버, 주파수 합성 및 전력 증폭을 담당합니다. 베이스 밴드 칩은 신호 처리 및 프로토콜 처리를 담당합니다.

TD-SCDMA 단말기의 개발에서 업계 체인의 상류 위치에있는 단말기 칩 솔루션의 연구 개발 진행은 TD 업계의 심층적 인 상용화를 촉진하는 열쇠입니다. RF 트랜시버와베이스 밴드 칩이 서로 협력하는 경우에만 China' 3G 칩 산업 체인의 전체 레이아웃을 완성 할 수 있습니까?

그러나베이스 밴드 칩에 비해 중국 제조업체의 강점은 분명히 약하다. 이것은 제조업체 수와 자금 조달 규모에서 분명합니다.

RF 칩은 단순히 신호를 송수신하는 것입니다. 우리의 휴대 전화는 전화를 걸거나 문자 메시지를받을 때 기지국과 통신을 담당합니다.

무선 주파수의 원리는 전 세계에서 거의 동일합니다. 하나의 전송 채널과 하나의 수신 채널이 있지만 하나의 안테나 만 있습니다. 일반적으로 스위치는 수신 및 전송 상태를 전환하는 데 사용됩니다. 누군가" 언제 전환해야합니까? 전화를 걸 때 신호를주고받습니다. 왜&# 39를하지 않습니까?" ;,이 스위치는 컴퓨터에서 동시에 다운로드하여 업로드 할 수있는 것처럼 매우 빠릅니다. 이 파일은 네트워크 케이블을 통해 느껴질 수 없습니다.

당사의 휴대 전화는 디지털 휴대 전화이므로 처리 할 모든 신호는 디지털 신호이며, 무선 주파수 방출은 모두 아날로그 신호입니다. 따라서 디지털-아날로그 변환 프로세스가 있습니다. 디지털-아날로그 변환의 일부는 기저 대역 칩에 포함되거나 RF 칩에 포함될 수 있습니다. MTK 플랫폼은베이스 밴드 칩에 포함되어 있습니다.

디지털 신호가 아날로그 신호로 변환 된 후에는 신호가 매우 약해서 기지국으로 전송하기에 충분하지 않습니다. 따라서 일반적인 무선 주파수 칩에는 PA 전력 증폭기가 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 전력 증폭기는 전력을 증폭시키는 것입니다. 전력 증폭기의 가격은 전력 소비가 심각하므로 사용하지 않을 때 많은 전력을 소비합니다. 일반적으로 전화를 걸지 않을 때는 기지국으로 신호가 전송됩니다. 그렇지 않으면 휴대폰의 신호가 강하고 약합니다. 그러나 전화가없는 경우 무선 주파수 신호는 일반적으로 통화 할 때보 다 더 긴 주기로 전송됩니다. 신호 전송 주파수는 훨씬 낮으므로 현재 많은 전력을 소비하지 않습니다.

전송 된 채널은 수신 된 것보다 하나 이상의 발진기를 가지고 있습니다. 왜 여러 발진기가 필요합니까? 우리 모두는 현재 세계에 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz의 GSM 휴대 전화 브랜드가 4 개 있다는 것을 알고 있습니다. 이 밴드는 무엇을 의미합니까? 예를 들어 900MHz를 예로들 수 있습니다. 예를 들어, 1 억 9 천만 개의 신호가 전송됩니다. 다시 말해, 전송되는 각 신호의 시간 간격은 1 억분의 1 초이므로 누가이 시간 간격을 제어합니까? 이 오실레이터,이 오실레이터GG # 39;■ 발진 주파수는 사용되는 주파수 대역 표준입니다.

그래서 우리는 생각을 합리화합니다.

송신단;

디지털 신호 -GG gt; DAC (디지털-아날로그 변환) -GG gt; 믹서 (오실레이터와 혼합) -GG gt; 송신 전력 증폭기-GG gt; 부치다

받는 끝;

디지털 신호< -adc="" (아날로그-디지털=""><><-수신 전력=""><>

밑줄 친 부분은 MTK 플랫폼 RF 칩의 통합 기능입니다. 이것이 RF 원리의 틀입니다. 모든 RF가 동일합니까? 발진 주파수 만 다릅니다.


실제로는 하드웨어 수준에 있으며 소프트웨어 수준에는 각 휴대 전화 RF 칩에 무선 주파수 프로토콜 스택이 있으며 GSM은 GSM 프로토콜 스택, CDMA는 CDMA 프로토콜 스택, WCDMA는 WCDMA 프로토콜 스택입니다 전설적인 ttpcom 회사는 GSM 프로토콜 스택에 의존하여 재산을 만들었다. 이 소위 프로토콜 스택은 IP 프로토콜과 비슷하며 일련의 전송 규칙을 정의하므로 두 휴대폰은 주파수가 같을뿐 아니라 동일한 프로토콜 스택을 사용하기 때문에 통신합니다.

W비록 우리가 할지라도 Windows 프로그래밍을 작성할 때네트워크 카드가 데이터를 전송하는 방법을 알지 못한다면프로그래밍 정의에서 소켓 사용 방법에 따라 프로그램을 작성하면 네트워크 응용 프로그램을 작성할 수 있습니다. 같은GSM 프로토콜이 정보를 전송하는 방법을 알고있는 한 무선 주파수를 통해 정보를 전송할 수 있습니다. 이 소켓 같은 방법을 AT 명령이라고합니다. 무선 주파수 칩의 디지털-아날로그 변환 후의 신호는 AT 명령입니다. AT 명령을 사용하면 인식 할 수있는 디지털 신호가 있으며 휴대 전화가 해당 처리를 수행 할 수 있으므로 AT 명령의 출현으로 휴대 전화의 풍부한 데이터 서비스가 모두 가능합니다.

따라서 간단히 말해서, 무선 주파수 칩은 송신기 및 수신기 역할을합니다.


베이스 밴드 칩

향후 TD-LTE 휴대폰베이스 밴드 칩의 주류는 28nm 단일 칩 솔루션입니다. TD-LTE 휴대폰베이스 밴드 칩의 연구 개발 진행은 현재 28nm 용량 병목 현상과 TD-SCDMA 및 TD-LTE 연구 개발의 어려움으로 인해 제한되어 있습니다. 2014 년에는 여러 회사의베이스 밴드 칩 솔루션이 대량 생산 및 상장되지 않을 것으로 예상됩니다. China' TD-LTE 상용화의 주요 전제. 따라서 중국'의 TD-LTE는 2014 년 대규모 상업화의 봄을 맞이할 것으로 예상됩니다.


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