芯动神州:TRX9361户外通讯终端

Release time:2025-12-15
author:AMEYA360
source:芯动神州
reading:1262

  在现代无线通信系统日趋复杂的背景下,户外通信终端正朝着小型化、高集成度、灵活可编程的方向快速演进。芯动神州重磅推出的TRX9361射频收发器芯片,凭借其与AD9361完全pin to pin兼容的特性,迅速成为国产 SDR(软件定义无线电)方案的理想替代方案。TRX9361支持70MHz到6GHz的超宽频段,内建双通道收发(2Rx、2Tx)架构,完全对标AD9361,广泛适用于便携式通信终端、无人机链路、应急通信平台等场景。

芯动神州:TRX9361户外通讯终端

  TRX9361 + XC7Z035:高度集成的灵活平台

  典型应用方案中,TRX9361通常搭配 Xilinx推出的 Zynq-7000 XC7Z035 SoC 使用,构建出一整套高性能 SDR 平台。XC7Z035 集成双核 ARM Cortex-A9 与大规模可编程逻辑资源,具备强大的信号处理能力,为无线基带处理与数据调度提供强有力的计算支撑。

  在电源管理方面,该平台多采用如 LTM4623 降压型稳压器,为FPGA、SoC 和 RF 模块提供高稳定性、低噪声的电源环境,确保系统在野外复杂电磁环境下依然稳定运行。客户也可以根据实际需求使用国产的FPGA及电源模块实现完全自主可控的国产化方案。

芯动神州:TRX9361户外通讯终端

  TRX9361:国产射频收发核心的亮点

  TRX9361在架构上延续了AD9361的所有优势,包含以下核心特性:

  频率范围:70MHz至6GHz,覆盖几乎所有主流无线频段

  发射/接收带宽:每通道最高支持56MHz,适用于窄带与宽带通信场景

  双通道 MIMO架构:支持2×2MIMO,提升通信效率与抗干扰能力

  高集成度设计:内置RF前端、混频器、ADC/DAC、滤波器与数字基带接口

  数字接口灵活:可与FPGA、DSP或嵌入式MCU无缝对接

  TRX9361同样支持IQ数据直接输入输出,便于系统级DSP处理或AI模型加速,极大提升边缘通信平台的智能化水平。

  配套射频前端:滤波、切换与功率放大一体化设计

  在射频前端设计中,TRX9361常配合高性能FBAR滤波器 进行信号带宽选择,采用SKY13330-397LF射频开关 实现多通道动态切换,适配不同频段或天线系统。输出端可搭载GaN功率器件如NPTB00004B GaN HEMT,支持最大5W输出功率,满足中远距离通信需求。

  国产替代关键器件,全面推动自主SDR平台

  TRX9361的推出,不仅在硬件层面实现对AD9361的pin-to-pin替代,更在系统级生态上打通了国产化链条。从硬件封装到驱动接口,从射频特性到调制解调算法,芯动神州均提供全套兼容支持,助力用户快速迁移现有设计。

  这颗芯片已在多个野外通信电台平台中得到验证,表现稳定,性能出色。其高带宽、低功耗、高灵活度的综合优势,使其在 SDR、物联网基站、无人系统通信等领域拥有广泛前景。

  TRX9361是芯动神州在高性能无线通信芯片领域迈出的坚实一步。它的出现,不仅填补了射频收发器领域的国产空白,也为构建更加安全、可靠、可控的通信系统提供了关键支撑。

  未来,TRX9361将持续优化,在更多细分场景中释放更大潜力,助力我国无线通信技术自主可控、持续创新!


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GSPS高速采样ADC国产化新方案:芯动神州ADCP214G-100/125BQN正式发布
  芯动神州正式推出ADCP214G-100/125BQN—双通道、14位GSPS级高速模数转换器,提供1000MSPS与1250MSPS两种速率规格。该器件与ADI AD9680实现完全Pin-to-Pin兼容,覆盖移动通信、软件无线电、卫星接收、仪器测量等核心应用场景。  一、不再绕路,直接采样  传统MSPS级ADC面对百兆级中频信号时,要么靠外置混频器预降频,要么被奈奎斯特带宽卡住。每多一个混频器,就多一条噪声路径和一个相位误差源。GSPS级ADC可以直接在高奈奎斯特区对GHz级模拟信号欠采样——在部分中频数字化场景下,可减少甚至省去模拟下变频级。ADCP214G的模拟输入带宽高达2GHz,配合内部时钟分频器(支持1/2/4/8分频),灵活匹配不同系统时钟方案。  二、核心参数  三、五大产品亮点  双速率可选,一板多用  100BQN和125BQN共用QFN64封装和引脚定义,同一PCB可互换。100BQN典型功耗3.3W,125BQN提供更高采样率,适合带宽敏感型系统。  四路 DDC,单芯片多载波  DDC内置12位频率控制字NCO和四级半带滤波器,抽取比1×至16×可配置。支持通过4路独立DDC从宽带采样结果中并行提取多个频段,减少外部FPGA中的数字下变频资源占用。  快速阈值检测,28 周期 AGC 保护  可编程阈值检测电路延迟仅28个时钟周期(最大值)。输入信号超限时,FD_A/FD_B引脚立即置位,外部AGC可即时降低增益,防止ADC前端过载。支持上下限阈值和迟滞独立配置。  JESD204B 子类 1 多芯片同步  通过SYSREF±信号实现确定延迟同步。两颗即可组成四通道同步采集系统,SERDES最高支持12.5Gbps,适配多通道相控接收阵列。  Pin-to-Pin 兼容 AD9680  与ADIAD9680完全Pin-to-Pin兼容,原理图和PCB无需改动。芯动神州本土供应链提供稳定交期,解决进口器件长周期供货风险。  四、典型应用  移动通信接收机 — 4G/5G 基站宽带中频数字化前端  通用软件无线电(SDR)— 宽带中频直接采样 + 片内多频段解调  宽带卫星中频接收链路 — 覆盖 L/S/C 波段直采  仪器测量 — 宽带频谱仪、高速示波器等测试设备  五、结语  ADCP214G-100BQN与ADCP214G-125BQN均已完成流片验证,QFN64(9mm×9mm)封装,评估样品及参考设计申请。本土FAE团队可就原理图审查、PCB设计指导和FPGAJESD204B接口调试提供快速响应。从MSPS到GSPS,不只是采样率的跃升,更是系统架构的简化。ADCP214G-100/125BQN将高速采样、片内数字下变频与高速JESD204B数据输出能力集成于单芯片方案,同时给出了稳定可靠的国产供应链选项。
2026-06-22 09:55 reading:159
对抗信号衰落,四通道同步是关键:芯动神州ADCP414-125赋能分集无线电接收
  无线通信中有一个老问题:信号不会老老实实地走直线。电磁波从发射端到接收端的路上,会经历建筑物反射、树木遮挡、大气折射、多径传播——同样的信号,在不同路径上走了不同距离,到达接收天线时相位各异。叠加之后,某些频点上的信号强度可能骤降20dB甚至更多。这就是「频率选择性衰落」。对于频谱监测站、应急通信基站、铁路GSM-R沿线设备这类必须保持连续通信的系统来说,一次深度衰落可能就是一次通信中断。  一、分集接收——用冗余换可靠  分集接收(DiversityReception)是目前对抗多径衰落最成熟的手段。原理是:用两副或更多天线在空间上拉开一定距离,各自独立接收同一信号源。因为各天线所处的位置不同,它们经历的信道衰落也彼此独立——同一时刻所有天线同时深度衰落的概率极低。但问题也随之而来:多路天线就意味着多路射频前端、多路下变频、多路ADC。如果用分立方案——每路用一个独立ADC芯片——4路分集就需要4颗ADC,还要额外解决多颗芯片之间的同步问题。  这带来三个工程痛点:  多颗ADC的采样时钟难以做到皮秒级对齐。当采样时刻偏移达到信号相位误差不可忽略时,多路合并算法会出现增益下降。  分立ADC之间没有内置的通道间匹配保证。增益误差、失调误差不一致,意味着四条链路对同一输入产生四个略有偏差的数字输出,后端算法不得不额外补偿。  多颗ADC加上各自的时钟管理、电源管理电路,PCB面积和BOM成本双双膨胀。尤其对于手持式或背负式接收设备,空间和功耗都是硬约束。  二、四通道集成的天然优势  芯动神州ADCP414-125是一款四通道、14位、125MSPS高速ipelineADC,对标的正是分集接收场景。一颗芯片封装四个独立ADC内核,共享同一采样时钟、同一基准电压、同一硅片衬底——从物理上解决分立方案最头疼的同步和匹配问题。ADCP414-125与ADIAD9253实现Pin-to-Pin兼容,现有设计可直接替换,无需改板。  三、多通道同步采集+低串扰:分集接收的两个核心支柱  分集接收的本质,是让多路信号在时间轴上「步调一致」地进入数字域,然后由基带算法做判决或合并。步调越一致,合并增益越接近理论值。ADCP414-125的四通道共用同一采样时钟树,并支持SYNC同步机制,可降低多器件方案中常见的时钟偏斜问题。通道延迟典型值为90ps,同时ADC孔径抖动典型值为135fsrms,可在保持动态性能的同时减少多通道相位一致性校准压力。再看通道匹配。ADCP414-125的失调匹配典型值为+0.2%FSR,增益匹配1.1%FSR——四个通道对同一个输入信号的响应差异被控制在极小范围内。在分集接收的等增益合并(EGC)模式下,这意味着四条链路在数字域做加和时,不需要对每个通道做复杂的幅度校准。功耗方面,120mW/通道、四通道全开也不到500mW,配合每通道独立关断功能,系统可根据场景动态启停冗余通道,在待机状态下降低整体功耗。还有一个细节容易被忽略:ADCP414-125的LVDS数据输出自带数据时钟(DCO)和帧时钟(FCO),不依赖FPGA端的时钟恢复电路。在多通道分集接收的实际部署中,这省掉了一整套复杂的多通道LVDS时钟对齐逻辑,FPGA开发周期和调试难度显著降低。  四、适用场景  轨道交通沿线通信覆盖——GSM-R/LTE-R基站分集接收,保障列车高速运行时的连续通信  应急通信中继——便携式多天线接收终端,在灾后复杂电磁环境下维持可靠链路  频谱监测站——可作为阵列接收前端,为AoA算法提供同步采样数据  软件无线电平台——四路独立IQ输入,适配MIMO2x2或4路分集前端  UHF/VHF宽带接收——配合650MHz全功率带宽,覆盖主要通信频段  五、不只是替代,更是供应链的确定性  ADCP414-125与AD9253实现Pin-to-Pin兼容,硬件工程师不需要重新画板就能完成替换。这在分集接收这种多通道设计场景中尤其重要——四路信号链路不是一个小工程,改一次布局意味着数月的验证周期。但Pin-to-Pin兼容只是切换的便利性,真正的长期价值在于国产供应链的确定性。不需要等非确定交期,不需要担心管控导致的断供风险。本土FAE团队也对分集接收这类射频系统有直接的设计经验,能提供从ADC选型到整机联调的全流程支持。  六、结语  分集接收不是什么新技术,但它对抗信号衰落的工程价值经久不衰。从铁路无线通信到应急指挥调度,从频谱监测到软件无线电——每一个需要「不掉线」的场景,都建立在高质量的多通道同步采集之上。芯动神州ADCP414-125以四通道集成架构+皮秒级同步精度+每通道仅120mW的组合,为分集无线电接收机的国产化设计提供了一个参数扎实、供货稳定的选择。
2026-06-17 09:21 reading:261
多通道精密电压驱动:芯动神州uDAC4x12/uDAC8x12赋能机器人多轴伺服控制
  在工业协作机器人、人形机器人和自动化装备中,DAC常用于产生转矩、速度或位置参考信号。一台四轴SCARA机器人需要至少4路独立可调的模拟电压通道,而一台双臂协作机器人或双足人形机器人,需要的通道数可轻松突破8路。多路模拟电压输出的密度、精度和一致性,直接决定了机器人运动轨迹的平滑度与重复定位精度。传统方案中,工程师往往使用多个单通道DAC拼凑,不仅占用大量PCB面积,还需要复杂的SPI片选逻辑和多路基准源布局,给小型化机器人关节驱动模块的设计带来了不小的挑战。  芯动神州方案:4通道与8通道的梯度覆盖  针对这一需求,芯动神州uDAC4x12(4通道)与uDAC8x12(8通道)两款精密电压输出DAC,形成"4/8通道梯度"的产品矩阵,全面覆盖从简易机械臂到复杂多轴机器人平台的多通道模拟电压驱动需求。两款芯片均内置轨到轨输出缓冲放大器,可直接驱动伺服驱动器模拟输入及一般工业控制负载。  关键设计:同步更新与低功耗休眠  在机器人关节控制中,有两个设计细节至关重要。其一是多通道同步更新。机器人在执行末端轨迹插补时,多个关节电机需要在同一时刻完成转矩/位置指令更新,各通道之间的时间偏差直接转化为多轴联动误差。其二是按需休眠。机器人关节并非时刻全负荷运转——例如码垛机器人在等待工件到达时,部分关节可进入待机状态。uDAC4x12的关断模式下功耗仅200nA(5V),uDAC8x12支持8通道独立休眠,全休眠模式下仅约10µA。这意味着机器人关节模块可以在运动间歇瞬间进入超低功耗模式,有效延长电池供电机器人的工作时间。  典型部署场景  SCARA/四轴桌面机器人:uDAC4x12 4通道直驱四个关节的伺服转矩参考端,单颗芯片完成全部模拟输出,MSOP-10封装节省PCB面积。  六/八轴协作机器人:uDAC8x12以8通道覆盖6个旋转轴+2个末端执行器通道,双VREF设计允许A~D通道和E~H通道使用不同电压量程。  双足/四足仿生机器人:uDAC8x12的菊花链模式支持单片SPI总线级联多颗芯片,以极简的4线接口控制16/24/32路DAC通道,适合仿生机器人多自由度关节密集排布。  不只是替代,更是供应链自主可控  uDAC4x12与AD5324对标,uDAC8x12与DAC128S085实现Pin-to-Pin兼容,设计师可在不改动PCB布局的情况下完成迁移。相比进口芯片面临的交货周期波动与价格不确定性,芯动神州依托本土晶圆制造与封装供应链,将标准交期控制在2至4周,并配备本土FAE团队提供从选型到量产的全周期技术支持,为机器人厂商在大规模量产阶段的芯片供应提供确定性的保障。  结语  从四轴SCARA到双臂协作,从工业产线到仿生行走,机器人运动控制的每一次升级都对多路模拟电压输出的密度和精度提出更高要求。芯动神州uDAC4x12与uDAC8x12以4/8通道梯度布局、微功耗设计和小型封装,为机器人多轴伺服控制提供了一组灵活、可靠、可规模化部署的国产DAC方案。让每一路电压指令都精准抵达,让每一个关节运动都平稳自如——芯动神州,以中国芯,驱动智造未来。
2026-06-16 10:04 reading:308
16位单通道精密DAC:芯动神州uDAC1x161/162在工业传感器激励与自动测试中的工程实践
  在工业过程控制、自动化测试装备(ATE)和精密仪器中,传感器激励源和可编程参考电压的精度是系统测量链路的起点。压力桥式传感器需要稳定在mV级的激励电压,热电偶冷端补偿依赖精密偏置,ATE测试系统需要对DUT(被测器件)输出任意可编程的直流偏置电平——这些场景无一例外地要求一个"高分辨率、低噪声、快建立"的单通道精密DAC。传统方案中,工程师常在MCU内部DAC和独立DAC芯片之间权衡:MCU内置DAC虽然节省PCB面积,但通常仅有10或12位分辨率,且输出缓冲能力有限;而大多数独立DAC又因内置输出缓冲放大器引入额外噪声和失调。芯动神州推出的uDAC1x161-162,以16位分辨率、无缓冲电压输出、1μs建立时间和11.8nV/√Hz的超低噪声谱密度,为上述精密场景提供了一条折中极少、精度优先的路径。  uDAC1x161/162:参数与结构  uDAC1x161/162是一款单通道16位串行输入电压输出DAC,采用无缓冲电压输出设计——输出阻抗典型值为6.16kΩ。做出"无缓冲"这一架构选择,意味着去除了输出放大器引入的附加噪声和失调漂移,代价是需要用户在设计外围电路时考虑后级缓冲。但对于传感器激励这类对噪声极度敏感的应用而言,前置的低噪声精密DAC配合用户自行挑选的高精度运算放大器(如零漂移型),往往比被"锁定"在芯片内置放大器上的方案能实现更优的系统级噪声性能。  无缓冲架构:噪声与精度的取舍之道  uDAC1x161/162区别于大多数"一站式"DAC方案的最大特征,是其无缓冲电压输出设计。这一设计带来了几个明确的工程收益:  1、零缓冲放大器噪声贡献:DAC输出路径上没有任何有源器件,因此不使用内置放大器时,也就不存在该放大器引入的噪声。输出噪声为11.8nV/√Hz(1kHz),0.1-10Hz低频噪声仅0.134µVp-p,对于驱动应变桥、热电偶冷端补偿这类DC/准静态应用,极其友好。  2、零缓冲放大器失调误差:内置放大器总是有输入失调电压——uV级别看似微小,但在16位精度的语境下,2.5V参考对应的1LSB仅为38µV。去除缓冲区后,避免了由内部缓冲放大器额外引入的失调与漂移。  3、高转换速率与稳定时间:无缓冲设计摆脱了内部放大器的摆率限制,芯片自身的电压输出斜率可达20V/µs。配合小容性负载(10pF),从1/4满幅到3/4满幅的建立时间仅为1µs。在ATE需要快速扫描直流偏置点时,这意味着更高的测试吞吐量。  工程师在使用uDAC1x161/162时需注意:无缓冲输出意味着DAC的输出端不能直接驱动低阻抗负载。建议外部缓冲放大器输入阻抗不低于60kΩ。此外,参考电压输入阻抗依赖于输出码值,因此VREF引脚须由低阻抗电压源驱动——推荐使用外部精密电压基准(如芯动神州uREF5025)直接驱动,而不是电阻分压。  典型部署场景  1.ATE程控直流偏置:在半导体ATE测试中,uDAC1x161/162可用作DUT的直流偏置电压源。在VREF=5V条件下,通过SPI接口可输出0~5V范围内任意直流电平,1µs建立时间允许在每个测试向量之间快速切换偏置点,显著提高测试节拍。  2.精密可编程电流源:uDAC1x161/162输出电压经外部运算放大器+功率晶体管构成的Howland电流泵或电压-电流转换电路,可生成0~20mA的精密可编程电流源,广泛用于4-20mA工业变送器校准和铂电阻测温激励。  3.数据采集系统自校准:多通道数据采集系统通常需要内置自校准功能。uDAC1x161/162可产生已知精度的参考电压,经多路选择器依次注入各ADC通道,通过对采集码值与预期值的偏差计算,实现系统的在线增益和偏移校准。  供应链确定性  uDAC1x161/162在功能和接口上与ADIAD5541系列对标,三线SPI接口、提供SOP8L/SOP14L两种封装、单极电压输出模式均保持一致,现有方案可平滑迁移。芯动神州提供C级(–40~85°C)和H级(–40~105°C)两种温度等级,涵盖工业全部温区需求。本土化晶圆制造与封装保障2至4周标准交期,为量产型传感器变送器、ATE设备和便携式精密仪器的持续出货提供稳定的芯片供应。  结语  在精密测量的世界里,最好的器件往往不是"做得最多"的那个,而是"扰动最少"的那个。芯动神州uDAC1x161/162以16位精度、无缓冲架构、亚µs级建立速度和极低噪声谱密度,为工业传感器激励与自动化测试系统提供了一颗"安静而精准"的国产DAC。芯动神州,以中国芯,驱动精密测量的每一毫伏。
2026-06-15 09:58 reading:315
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