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GNSS接收機中關鍵的射頻組件

貿澤電子 ? 來源:貿澤電子 ? 2024-11-13 11:27 ? 次閱讀

今天在我們身邊,基于GPS、北斗等全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)(GNSS)的電子設備越來越多,這為人們提供了一個“上帝視角”,使得用戶可以通過在地球軌道上的一組衛(wèi)星,實現(xiàn)位置搜索、定位導航、移動目標監(jiān)控等諸多與地理信息相關的應用。

如今,隨著GNSS功能逐漸成為智能手機消費電子設備以及車載應用的標配,其市場也在快速擴張。而且值得注意的是,GNSS在消費電子和汽車電子市場的成功經驗,也在被復制或移植到更多新興的領域,無人機、自主導航機器人、智慧農業(yè)、測繪、海事等領域,都在孕育著新的市場增長點。

據(jù)歐盟航天計劃機構(EUSPA)發(fā)布的《地球觀測(EO)和全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)(GNSS)市場報告》預測,從2021年到2031年的十年間,全球GNSS和EO的市場規(guī)模將從2000億歐元增長到近5000億歐元,屆時全球GNSS設備安裝數(shù)將超過100億臺。Fortune Business Insights的研究報告也顯示,全球GNSS市場將從2021年的1751.9億美元增長到2028年的3207.3億美元,年復年增長率達到9.02%。

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圖1:全球GNSS設備安裝數(shù)量持續(xù)增長

資料來源:EUSPA)

GNSS接收機的發(fā)展趨勢

支撐GNSS市場持續(xù)、快速發(fā)展的基礎設施,除了太空中的衛(wèi)星網絡,另一個自然就是用戶身邊的GNSS接收機了。作為接收、處理衛(wèi)星信號并獲取用戶地理位置等信息的裝置,GNSS接收機綜合性能的優(yōu)劣,將直接影響到終端用戶的體驗。

歸納起來,GNSS接收機的發(fā)展有四個明顯的趨勢:

1高精度:如何與太空中的衛(wèi)星建立起快速而可靠的數(shù)據(jù)通信,并據(jù)此計算出精準的位置信息,需要GNSS接收機在硬件和軟件等方面不斷地優(yōu)化。

2全天候:這有兩層含義:一方面要求GNSS接收機有足夠高的可靠性,以應對復雜應用環(huán)境的挑戰(zhàn);另一方面,還要具備多頻段、多模式的支撐能力,以更強的可擴展性去滿足全球不同區(qū)域、不同類型GNSS系統(tǒng)的需求。

3小型化:更為緊湊的尺寸,有利于GNSS接收機被集成到各類應用中,這是GNSS應用版圖不斷擴張的關鍵要素。

4低成本:高性價比的解決方案,能夠讓GNSS接收機獲得更強的競爭力。

EUSPA的研究報告預測,從2021年到2031年,全球GNSS接收機的年出貨量將從18億臺套增長至25億臺套,如此大的市場值得市場中的玩家持續(xù)地參與和投入。

GNSS接收機中關鍵的射頻組件

想要打造出具有競爭力的GNSS接收機產品,在未來的市場中脫穎而出,射頻系統(tǒng)的設計尤為重要,因為這是確?!奥L”的衛(wèi)星通信鏈路暢通的關鍵,也是后端所有地理信息服務的基礎。

高性能的射頻組件,無疑是GNSS接收機設計中重要的一環(huán),在整個射頻鏈路中,天線、低噪聲放大器(LNA)、濾波器、雙工器等射頻組件的正確選型和應用,是提高衛(wèi)星通信信號質量、集成度和功耗表現(xiàn),提供穩(wěn)定、高效數(shù)據(jù)連接能力的先決條件。

圍繞GNSS接收機射頻性能的提升,在射頻組件選型上有兩個核心的焦點:

1LNA(低噪聲放大器)

LNA是一種用于無線通信接收端的放大器,主要作用是對接收到的非常微弱的無線信號進行放大,同時要盡可能避免引入過多的噪聲,以確保更高的通信質量。由此可見,LNA對于GNSS等衛(wèi)星通信特別重要,這是因為衛(wèi)星距離地面非常遠,接收機“捕獲”到的信號非常微弱而信號傳輸過程中的干擾源又很復雜,因此就需要LNA對于這些原始的信號進行“加工”,為后端的GNSS IC提供更高質量的信息“原材料”。

2FEM(前端模塊)

在提升接收信號質量,確保衛(wèi)星通信可靠暢通的同時,為了提高設計的集成度,進一步“壓縮”系統(tǒng)的體積,就需要用到FEM。簡單地講,F(xiàn)EM就是通過將LNA、濾波器、雙工器等子模塊集成到單一的器件中,實現(xiàn)多樣化的功能,在獲得高集成度的同時也有助于減少系統(tǒng)的復雜性和設計難度。

鑒于LNA和FEM在GNSS接收機射頻系統(tǒng)中的重要性,很多廠商都在它們身上做文章。Nisshinbo(日清紡微電子)作為這一領域的頭部供應商,在這兩顆料身上傾注了不少的精力,推出了一系列高增益、低噪音和低失真、支持多頻段應用的LNA產品,以及集成LNA與SAW濾波器、能夠滿足多樣化GNSS應用需求的FEM。

下文中,我們就為大家推薦幾款特別值得關注的Nisshinbo LNA和FEM產品,為大家的GNSS射頻系統(tǒng)設計提供助力。

高精度LNA滿足多應用場景所需

隨著GNSS應用的發(fā)展,Nisshinbo一直在不斷豐富公司的LNA產品線。NT1191和NT1192就是兩款專門針對高精度GNSS(包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗等)而推出的LNA產品,并針對特定設計需求進行了優(yōu)化。

NT1191是一款支持多頻段GNSS的寬帶LNA,頻率范圍為1164MHz至1610MHz,可以滿足非常廣泛的GNSS應用。同時,其在性能上也有諸多亮點,特別突出的有三點:

1在整個GNSS頻段(1164MHz-1610MHz)中都具有良好的增益平坦度和低噪聲系數(shù)(NF),有助于在接收多頻段信號時減少頻段之間的接收靈敏度差異。

2支持從1.5V到5.5V的寬范圍電源電壓,可以在各種電源電壓下工作。

3采用了可潤濕側翼(Wettable Flank)封裝,對于經常需要自動外觀檢測的車載設備十分適用。

與NT1191“全頻段支持”的定位不同,NT1192是專門針對1.2GHz頻段的信號接收而開發(fā)的LNA,有利于擴展GNSS設備多頻段信號支持的能力,同時提供更為緊湊小巧的小外形封裝。

具體來講,NT1192支持L5 / L2 / L6頻段(1164MHz至1300MHz),并具有20dB的高增益和0.7dB的低噪聲系數(shù)(NF),性能表現(xiàn)不俗。由于采用了0.7mm × 1.1mm的薄型小尺寸無引腳封裝,NT1192占板面積小,且僅需2個外部元件,非常適合于空間緊湊的車載和移動設備。

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圖4:NT1191和NT1192的工作頻率

(圖源:Nisshinbo)

總之,NT1191和NT1192性能出眾,市場定位又各有側重:前者在全頻段、多場景支持方面能力突出;而后者則側重于1.2GHz這個新頻段的應用,且小型化優(yōu)勢明顯。開發(fā)者可以根據(jù)實際的應用開發(fā)需求,靈活的選擇或者組合使用這兩顆LNA,以實現(xiàn)高精度的GNSS產品設計。

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圖5:NT1191和NT1192的應用示例

(圖源:Nisshinbo)

1.2GHz頻段的高性能FEM

除了上文提到的LNA,射頻前端模塊(FEM)也是Nisshinbo的一個優(yōu)勢產品線。針對GNSS應用,Nisshinbo將LNA與SAW濾波器組合在一起,打造出了NJG1186 FEM。

從NJG1186的頻率覆蓋范圍不難看出,這也是一顆針對1.2GHz頻段應用的器件,這主要是因為近年來隨著GNSS應用的擴展,為了實現(xiàn)高精度定位,要求GNSS射頻系統(tǒng)具有接收多頻段信號的能力,除了常規(guī)的1.5GHz頻段外,對1.2GHz頻段信號接收和處理的需求也在快速增加。

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圖7:NJG1186的工作頻率

(圖源:Nisshinbo)

NJG1186顯然就是為了滿足這一設計需求而開發(fā)的。而且,根據(jù)實際應用的要求(比如室外環(huán)境和小型化設計),NJG1186還具備幾個突出的亮點:

高性能

在1.2GHz頻段(1164MHz至1228MHz)實現(xiàn)了19.5dB的高增益和1.7dB的低噪聲系數(shù)(NF)。

高可靠

采用了有金屬蓋的高密封封裝,確保了高可靠性,更適合用于車載電子設備及戶外應用場景。

小型化

在1.57 × 1.23 × 0.47mm尺寸的小封裝里,NJG1186集成了SAW濾波器和LNA,有助于減少系統(tǒng)設計的占板面積。

易擴展

NJG1186與1.5GHz頻段的FEM NJG1159一起使用,可配置出多模GNSS系統(tǒng),提供更高精度的多頻段定位。

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圖8:基于NJG1186與NJG1159的多模GNSS應用示例(圖源:Nisshinbo)

本文小結

汽車、智能手機、可穿戴設備、無人機……時至今日,我們身邊具有GNSS衛(wèi)星定位功能的電子設備越來越多。GNSS所提供的地理信息,不僅在持續(xù)賦能導航定位等傳統(tǒng)應用,也在與其他來源的數(shù)據(jù)相融合,轉化為更為全面的洞察,推動智能時代的發(fā)展。

射頻系統(tǒng)設計,是GNSS接收機功能實現(xiàn)及拓展的基石。Nisshinbo開發(fā)的LNA和FEM產品,以高性能、高可靠、小型化等優(yōu)勢特性,為GNSS接收機射頻系統(tǒng)的開發(fā)提供有力的支持,是各類“追星族”設備必備之神器!

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原文標題:LNA和FEM:GNSS射頻系統(tǒng)設計中關鍵的兩顆料,該如何選?

文章出處:【微信號:貿澤電子,微信公眾號:貿澤電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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