芯动神州TRX9361实现进口无缝替代,加速基站国产化进程

发布时间:2025-11-27 16:14
作者:AMEYA360
来源:芯动神州
阅读量:2056

  芯动神州微电子科技介绍

  芯动神州作为一家专注于高性能模拟和混合信号芯片设计和研发的高科技企业,拥有一支技术精湛、经验丰富的研发团队,致力于为客户提供优质的模拟和混合信号解决方案。除了TRX芯片,公司还涵盖了以下产品系列:

  工业信号链 :高精度数模转换器、模数转换器,为工业自动化控制系统提供精确的数据采集和信号转换功能。

  信号传输芯片 :确保信号在不同设备和系统之间稳定、高速、无损地传输,满足工业通信和数据传输的需求。

  工业传感器芯片 :用于检测和测量各种物理量(如压力、温度、湿度、气体浓度等),为工业物联网和智能传感器系统提供核心感知元件。

  如需了解更多关于TRX9361芯片及其他产品的详细信息、技术支持,请联系AMEYA360客服。

  国产5G小基站“卡脖子”难题破解!芯动神州TRX9361实现进口无缝替代,加速基站国产化进程

  一颗射频收发器,打通5G接入“最后一公里”的国产化通道在5G网络建设从“广覆盖”迈向“深渗透”的今天,5G小基站(Small Cell) 正成为室内覆盖、园区专网、工业互联网等场景的关键基础设施。然而,许多国产小基站厂商却长期受困于一个“隐形瓶颈”——核心射频收发芯片依赖进口,尤其是ADI的AD9361。

芯动神州TRX9361实现进口无缝替代,加速基站国产化进程

  芯动神州正式推出的国产射频收发器TRX9361,与AD9361实现100%Pin-to-Pin兼容、寄存器一致、封装相同,可直接用于现有5G小基站设计,无需改板、无需重写驱动,真正实现“即插即用”的国产替代!为什么5G小基站离不开AD9361级芯片?5G小基站(尤其是微站、皮站)需在紧凑空间内实现Sub-6GHz频段(如n41、n78)的高性能收发,对射频前端提出极高要求:

  1)宽带宽支持:需覆盖56MHz以上瞬时带宽(对应5G 64T64R或Massive MIMO简化版)

  2)万跳支持:支持频率捷变跳频,一秒钟调频万次以上

  3)高集成度:减少外围器件,降低成本与功耗

  4)灵活可编程:适配不同运营商频段与协议栈

  5)低功耗设计:适合部署在楼宇、路灯、工厂等无强供电场景

  AD9361正是满足这些需求的“理想芯片”——它集成了双通道收发、可调谐滤波器、本振合成器、高速数字接口于一体,成为全球多数5G小基站参考设计的事实标准。但依赖单一进口来源,已成为国产5G产业链的“阿喀琉斯之踵”。

  TRX9361:为5G小基站量身打造的国产“射频引擎”

  芯动神州TRX9361专为5G小基站等宽带通信设备优化,关键参数全面对标AD9361:

  关键指标:

  频率范围:70MHz~6.0GHz

  最大信号带宽:56MHz

  接收噪声系数(@800MHz,本振(LO)):2dB

  发射EVM:<=-40dB

  发射噪声:<=-157dBm/Hz本底噪声

  接口类型:LVDS/CMOS

  封装:BGA144

  更重要的是:

  无需修改PCB:电源、射频、数字引脚完全一致

  驱动无缝迁移:Linux内核驱动、IIO框架、MATLAB支持均兼容

  已通过5G小基站实测验证:包括频谱模板、ACLR、EVM、接收灵敏度等关键指标

  典型案例:国产小基站厂商成功切换

  某国内5G专网设备商原采用AD9361设计2T2R皮基站,因芯片缺货导致订单交付延期。

  2024年Q4,其导入芯动神州TRX9361进行替换验证:

  1)硬件:直接焊接替换,无任何改版

  2)软件:复用原有ADI驱动,仅微调校准参数

  3)测试结果:整机通过工信部型号核准(SRRC)及运营商入网测试

  4)成效:供货周期从6个月缩短至6周,BOM成本降低18%。

  “TRX9361让我们真正实现了射频前端的自主可控,再也不用‘看人脸色’等芯片了。”——该企业CTO表示。

  芯动神州:不止提供芯片,更提供“落地支持”

  面向未来:筑牢5G国产化“底座”

  随着5G-A(5.5G)演进与RedCap物联网基站兴起,小基站需求将持续爆发。只有核心芯片自主,才能真正掌握5G发展的主动权。芯动神州愿与广大通信设备厂商携手,以TRX9361为支点,撬动国产5G小基站的规模化、安全化、低成本化落地!

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2026-09-15 10:11 阅读量:210
高位宽直采,一步到位:芯动神州ADCP2162-310双通道16位310MSPS ADC正式发布
  在高速模数转换器领域,芯动神州此前已推出覆盖125MSPS至GSPS级的多款ADC产品,广泛应用于通信接收、测试测量和工业采集等场景。今天,这一产品序列迎来新的成员。芯动神州正式发布ADCP2162-310——双通道、16位、310MSPS高速模数转换器,面向通信中频直采、多模数字接收机、测试与仪器仪表、智能天线系统等对动态性能和采样带宽同时提出高要求的应用。该器件与AD9652引脚兼容,现有硬件设计可原位替换验证。  一、为什么需要一颗面向第二奈奎斯特区的16位ADC?  通信接收机和宽带仪器的中频数字化,长期面临一个两难:中频频率越高,前端混变频次越少、链路越简洁,但ADC在高输入频率下的动态性能往往迅速劣化。许多器件在30MHz低中频下指标亮眼,一旦输入信号推进到170MHz第二奈奎斯特区,SNR和SFDR便跌出可用区间,工程师只能退回"先混频、再采样"的传统链路,重新承担混频器带来的噪声、杂散和相位误差。ADCP2162-310的设计目标,就是让16位精度在465MHz满功率带宽内始终可用:170MHz中频可以直接采样,链路少一级混频,系统少一处误差来源。  二、ADCP2162-310核心参数一览  这些参数并非孤立罗列——310MSPS采样率、465MHz带宽、16位分辨率与高频段动态指标的组合,恰好踩中了中频直采接收机和宽带采集设备的核心约束。下面逐条解读。  三、四大核心优势深度解读  1、170MHz第二奈奎斯特区直采,动态性能全程在线  ADCP2162-310的交流规格给出了30MHz至400MHz全频段数据:70MHz输入时SNR75.0dBFS、SFDR87dBc;推进到170MHz第二奈奎斯特区,SNR仍保持73.7dBFS,SFDR保持85dBc;即使305MHz输入,SNR仍有70.7dBFS。专有差分输入设计配合片内3.3V缓冲器,在简化外部驱动电路的同时维持了高频段的信噪比表现——中频从70MHz搬到170MHz,链路预算无需推倒重来。  2、大信号场景下,弱信号依然可见  接收机最苛刻的考验是阻塞场景。ADCP2162-310在70.1MHz与72.1MHz双音输入(各−7dBFS)下双音SFDR达93dBc,184.12MHz与187.12MHz双音下仍有83dBc;噪声谱密度−156.7dBFS/Hz(小信号下−157.6dBFS/Hz),强邻道干扰存在时弱目标信号不会被杂散和底噪淹没。片内扰动(dither)功能可进一步改善小信号线性度;快速阈值检测(FDA/FDB)引脚在输入超限时直接输出硬件告警,外部AGC环路无需等待FPGA解算幅度即可快速响应,防止前端过载。  3、时钟灵活+SYNC同步,为多通道阵列而生  器件差分时钟输入最高接受1.24GHz,内部1、2、4、8整数分频产生采样时钟,内置占空比稳定器补偿占空比偏差,外部时钟源选型不再受苛刻占空比指标约束;同时,1.24GHz低相噪时钟源经片内分频后驱动采样内核,也有助于压低孔径抖动对高频段SNR的侵蚀。SYNC输入支持多芯片确定性同步,配合90dB通道隔离度,两颗芯片即可构成四通道相位一致的接收阵列。所有配置经三线式SPI完成,寄存器支持回读,便于产线自动化校准。可编程输入量程(2Vp-p至2.5Vp-p)则让前端驱动匹配保留调整余地。  4、引脚兼容,迁移零硬件改动  ADCP2162-310与ADIAD9652引脚兼容,现有基于该平台的原理图和PCB无需改动即可原位替换,SPI寄存器配置流程保持一致,FPGA侧LVDS接收逻辑直接复用。对新项目而言,这意味着成熟参考设计和驱动代码可以直接继承,验证周期大幅缩短。  四、典型应用场景  ADCP2162-310的应用边界由"16位精度+310MSPS+465MHz带宽"定义——所有需要在中频频段直接采样、且对动态范围敏感的接收与采集场景,都是它的主场:  雷达与通信接收机——高频段SNR/SFDR保障复杂电磁环境下的目标分辨能力。  多模数字接收机(3G/4G)——170MHz中频直采,16位精度支撑多载波数字化解调,双通道覆盖I/Q或分集接收。  测试与仪器仪表——310MSPS采样率与−156.7dBFS/Hz噪声谱密度,适配宽带采集卡与频谱分析前端。  智能天线系统——SYNC多芯片同步加双通道高隔离度,为相位敏感的多通道阵列提供可扩展采样前端。  五、供应链保障与本土技术支持  高速ADC的采购周期直接影响整机研发节奏。ADCP2162-310在国内量产,供货稳定、交期可控;芯动神州本土FAE团队提供从原理图评审、LVDS时序对齐、SPI配置调试到量产导入的全流程支持,验证问题可获得快速响应——国产替代的最后一公里,靠的是响应速度,而不只是参数对齐。  六、总结与量产信息  从125MSPS到310MSPS,芯动神州在高速ADC领域的产品布局进一步完善:ADCP2162-310以双通道16位、465MHz满功率带宽和第二奈奎斯特区不打折的动态性能,补上了中频直采接收链路的关键一环。少一级混频,就少一处噪声源和相位误差来源——接收机架构的简化,从这颗ADC开始。
2026-09-09 10:52 阅读量:271
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