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二、产品图文介绍:

 
 
 
 
 
 
 


射频开关在时分系统中应用非常普遍。本文就开关的典型应用做一些描述。

 

射频开关在时分系统上的应用

 

我们以通信系统为例,说明射频开关的应用。

先来看看常见通信系统的频率情况:

GSM900: 上行 890-915MHz, 下行 935-960MHz

GSM1800: 上行1710-1785MHz, 下行 1805-1880MHz

CDMA: 上行824-849MHz, 下行 869-894MHz

WCDMA: 上行1920-1980MHz, 下行 2110-2170MHz

 

TD-SCDMA: 2010-2025MHz

Wimax: 700MHz, 2.4GHz, 3.5GHz

WLAN: 2.4GHz, 5.0GHz

 

1、不需要射频开关

射频收发系统中,既有发射部分,也有接收部分。所谓的上行频率就是系统的发射频率,下行频率就是接收频率。

我们可以看到,在GSM/CDMA/WCDMA等系统中,接收和发射的频率是分开的,而且它们是同时、时时工作的。所以它不需要射频开关来切换。

图1

 

如图1,上行、下行通道同时经过双工器,双工器上、下行之间有一个隔离度指标,保证上下行之间不会干扰。

 

2、需要射频开关

在TD-SCDMA等系统中,接收和发射使用同一个频率,工作在接收状态时就不能发射,工作在发射状态时就不能接收,也就是说,接收与发射不能同时工作,而是交替工作的。如TD-SCDMA系统中,一个子帧的时间是5ms,我们可以简单的理解其中2.975ms是发射时间,2.025ms是接收时间。(这里的时间只是举例,具体时间看帧的设置。)

所以,它需要射频开关。射频开关换到PA工作状态,LNA不工作;2.975ms后,开关切换到LNA,PA不工作;2.025ms后又切换到PA工作,如此循环。

 

图2

 

如图2,一个SPDT射频开关替代了双工器,当PA工作开关打在PA上,当LNA工作开关切换到LNA。

 

图3

但是,在实际工作中,为了保证PA输出有更好的匹配,且考虑到开关能承受的功率有限,往往都是按照图3 来设计。

不过它们的工作原理是一模一样的。

 


 

 

 

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