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        移動設備發展推動,電源管理地位日重(二)

        作者: 時間:2013-11-16 來源:網絡 收藏
        auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">  為了將功率效能優化,必須使用兩顆輔助PMIC來管理智能手機上較為復雜的電壓與電流需求。封包追蹤(Envelope tracking)也是一項新興且有潛力的電源供應技術,可用來改善4G LTE移動電話的無線頻率功率放大器(Radio Frequency Power Amplifiers)的能源效率。它以動態的供應電壓取代無線頻率功率放大器供應固定的直流電壓,如此一來可以更密切的追蹤振幅,或是發射之無線頻率信號的“封包”。

          封包追蹤技術的目標,在于改善功率放大器承載較高波峰平均功耗比(peak- to average-power-ratio)信號的效率。要在有限的頻譜資源內提供高資料處理能力,必需使用有著較高波峰平均功耗比的線性模塊。很不幸的是,傳統的電壓源固定的功率放大器,在這些情況下運轉時,其效率都較低。在封包追蹤的功率放大器中,可藉由改變功率放大器的供應電壓,來與無線頻率信號的封包同步,進而改善其效率。功率放大器的基本輸出特性——功率、效率、增益、以及相位——倚賴兩項輸入控制、無線頻率輸入功率以及供應電壓而定,而且可以用 3D 外觀來呈現。

          節省電路板空間

          OEM廠商也面臨節省電路板空間的壓力,他們必須釋放出更多的面積以容納新功能,同時還要維持設備的輕薄短小并降低成本。針對這些目標,3D封裝或是芯片堆棧技術的使用能產生優勢。一般而言,芯片堆棧是利用低密度接線或焊錫凸塊連接不同堆棧層。Dialog是首次在單一封裝中整合或堆棧完全可配置PMIC 及低功耗Audio CODEC的公司之一,如此能大幅有助于客戶節省電路板空間及成本。這是在單芯片上整合超過40個不同高低電壓的電路及類比功能。

        移動設備發展推動,電源管理地位日重(二)

          節省空間還不夠,同時,Dialog的音頻編解碼芯片還能為消費設備提供優異的音頻效能。藉由在DSP(數字信號處理器)內整合先進回音消除軟件,Dialog的Audio CODEC(編解碼器)能過濾背景雜音并增加聲音清晰度,如此一來,即使是在嘈雜的環境中也能提供豐富、低頻及高清晰的頻率。

          除了芯片堆棧技術外,未來我們將看見其他節省電路板空間新技術的現身。其中一種技術是3D整合,是透過直通硅晶穿孔(Through-Silicon Vias, TSVs)連接不同的電路層,TSV較為密集且能提供更強大的連接能力,可以跨越更多層并節省更多電力。3D整合一開始是被用來封裝高速存儲器及SoC,用來為繪圖功能提供更優異的帶寬,而它現在絕對是未來值得被好好觀察的領域。


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