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一、双频gps信号最强的手机
现代社会,手机定位系统已成为日常生活中不可或缺的工具。无论是外出、旅游还是工作,人们都依赖手机的定位功能。双频GPS信号能提供更高的定位精度和更快的速度,因此备受关注。那么,哪些手机拥有最强的双频GPS信号呢?
首先,我们需要了解什么是双频GPS信号。双频GPS信号指的是手机同时接收两个不同频率的GPS信号,通过频率差异提升定位精度和速度。通常情况下,双频GPS手机会同时接收L1和L5两个频率的信号。L1频率是传统GPS信号频率,而L5频率则较新,具备更高精度和更快的速度。
接下来,我们来看几款双频GPS信号最强的手机:
苹果iPhone14ProMax采用了最新双频GPS技术,同时接收L1和L5频率信号,提升定位精度和速度。此外,该手机还支持超宽频(UWB)技术,提供更高的定位精度和室内定位能力。
三星GalaxyS23Ultra同样采用了双频GPS技术,同时接收L1和L5频率信号,提升定位精度和速度。此外,GalaxyS23Ultra还支持Wi-Fi6、Wi-Fi6E和蓝牙5.3等技术,提供更快的网络速度和更稳定的连接。
华为Mate50Pro同样采用了双频GPS技术,同时接收L1和L5频率信号,提升定位精度和速度。此外,Mate50Pro还支持北斗卫星导航系统,提供更快的定位速度和更稳定的信号接收。
一加10Pro是一款性能出色的双频GPS手机,采用了L1+L5双频GPS芯片,提供更快速、更稳定的信号接收效果。此外,该手机还支持多种网络制式和Wi-Fi6技术,提供更快的网络速度和更稳定的连接。
vivoX80Pro+同样是一款性能出色的双频GPS手机,采用了最新双频GPS技术,同时接收L1和L5频率信号,提升定位精度和速度。此外,该手机还支持多种网络制式和Wi-Fi6技术,提供更快的网络速度和更稳定的连接。
二、UWB定位有哪些优缺点?
超宽带(UltraWide-Band,UWB)uwb定位更是一种新型的无线通信技术,根据美国联邦通信委员会的规范,UWB的工作频带为3.1~10.6GHz,系统-10dB带宽与系统中心频率之比大于20%或系统带宽至少为500MHz。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。
UWB定位的主要优势有,低功耗、对信道衰落(如多径、非视距等信道)不敏感、抗干扰能力强、不会对同一环境下的其他设备产生干扰、穿透性较强(能在穿透一堵砖墙的环境进行定位),具有很高的定位准确度和定位精度。
uwb定位缺点是:脉冲UWB系统频谱利用率较低、传输数据率低。
uwb定位系统特点:
1.定位基站之间使用无线同步,减少施工成本
2.网络简单,部署规划成本极低,自恢复能力强
3.可选多种基站定位方式,定位标签续航时间最短超过一个月。具有电量监测功能,定位基站电量不足时及时提醒充电
4.终端实时显示位置信息,实现导航功能,容量无限大
5.可通过移动通信网络实现远程位置跟踪
6.可应用于复杂的工业现场,以最优性价比实现了较好的效果
苹果三星的UWB设备拆解,看头部玩家如何玩转超宽带
2022-05-16 10:38·半导体行业观察
来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自techinsights,谢谢。
与蓝牙一样,UWB是一种短距离、低功耗、基于无线电的通信技术,其主要目的是用于位置发现和设备测距。但是,UWB提供了多种不同的功能,例如快速可靠的文件共享功能和安全交易。
在这篇博客中,我们有幸看到了从三星EI-T7300(SmartTag+)中提取的NXPSR040UWB收发器处理器芯片。我们还能看到苹果AirTag的内部结构。
图1.三星EI-T7300(SmartTag+)
如图所示,NXPSemiconductorSR040采用QFN封装,该封装由一个引线键合到引线框架的单个die组成。这些测量的关键尺寸以及观察到的晶体管特征表明,SR040芯片使用的是台积电的40nmCMOS工艺。
图2.NXPSemiconductorSR040
SR040芯片由一个UWB模拟前端收发器、几个电源管理电路、几个SRAM存储器、一个ARMCortexCPU和几个GPIO组成。
图3.NXPSemiconductorSR040芯片照片
让我们更深入地了解一下UWB模拟前端收发器。
图4.UWB模拟前端收发器
UWB收发器宏可分为两半。在下半部分,我们找到了射频信号路径,而射频和中频PLL在上半部分。接收器和发射器之间共享一个射频焊盘。
接收路径包括带有输入匹配电路的LNA、RX正交下变频混频器、一对无源滤波器、一对由两个二阶级组成的有源滤波器,最后是一对时间交错ADC,每个包括逐次逼近子ADC。
发射阵容包括由两个级联子DAC组成的TXDAC、上变频TX混频器、功率放大器和BALUN变压器。
RFPLL包括相同的基于LC谐振回路的振荡器。接收器所需的正交相位在振荡器附近产生,并使用差分共面传输线发送到它们的目的地。发射器使用相同的两个相位之一。由于发射机的IF部分不是正交的,因此必须在RFPLL中生成相位调制,并将其施加在混频器中的信号上。RXADC和TXDAC的时钟在IFPLL中生成,其中包括一个三级差分CMOS环形振荡器。图5.电路分析
在看完三星的设计以后,我们来看一下苹果AirTags的设计。
在这个只有1/4美分大小的设备上,可以拥有多个天线、无线电IC、一个电池,并且可以继续作为双向无线电运行,在近一整年的时间里精确定位几英尺范围内的物体。
图6.AppleAirTag主要组件
例如,设计有更小的芯片工艺节点的IC。具有更小工艺节点的die意味着更小的晶体管栅极长度,允许每个管芯有更多的晶体管,由于晶体管栅极长度更短,从而降低了IC的功耗。
AppleAirTag配备NordicnRF52832,其芯片采用90nm工艺节点制造,比稍旧的2.4GHzNoridc收发器IC中使用的180nm工艺有了进步。AirTag中的nRF52832是WLCSP50封装,比较大的48引脚6mmx6mmQFN选项小75%。选择WLCSP50而不是QFN封装可能有多种原因,其中之一可能很简单,例如需要更少的PCB空间来使用多功能Nordic芯片。
图7.NordicnRF52832芯片照片
nRF52832蓝牙SoC可以支持多种无线电类型,包括2.4GHz专有无线电(如果需要)。AppleAirTag中使用的nRF52832支持NFC标签、蓝牙和蓝牙Mesh。正是蓝牙Mesh功能使AirTag能够连接到AppleFindMy网络中的其他Apple设备。
IC封装改进的另一个例子是将多个组件嵌入到单个IC封装中的能力,其中一个好处是减少了电路设计的PCB面积。多芯片、多组件封装技术并不新鲜,而且还在不断改进,不仅仅包含芯片。AppleU1UWBSIP(系统级封装)——在一个总封装面积为20.58平方毫米的单个封装内包含AppleUWB收发器、嵌入式晶体振荡器、SonyRF开关和更小的分立元件。
图8.AppleU1UWBSiP
对于与nRF52832的芯片尺寸比较,UWB收发器芯片是在台积电的16nm工艺节点上制造的,允许在与nRF52832类似尺寸的芯片上使用更多的晶体管(和电路)。
总而言之,AppleAirTag的无线电IC占整个可用PCB面积的不到30平方毫米或6%。
然而,AirTag的性能,即它在保持连接到FindMy网络方面的成功,不仅在于无线电IC,而且在很大程度上依赖于它的天线和天线设计。
但是AirTag的小尺寸不允许像我们在其他更大的设备(如手机)中看到的单独的天线部件。相反,AirTag有一个框架,上面设计了所有三个天线。
图9.AppleAirTag天线设计
苹果还在AirTag中加入了一个扬声器,它可以针对各种场景发出“啁啾声”。位于PCB上的MaximD类音频放大器驱动扬声器。
值得注意的不仅仅是AirTag的功能和设计。AirTag零售价低于30美元,估计制造成本为10美元(不包括软件成本和研发)。
追踪器并不新鲜,Apple也不是第一个提供此类产品的公司。不幸的是,Apple首当其冲地受到了追踪器如何被用于侵入性目的的社会反作用力。我们不确定在这些跟踪器中列出该技术是否有助于让任何人放心。
但是对于技术来说,现在没有退路,只有前进。我们相信,固态电池、硅电池和缩小工艺节点等新电池技术只会让工程师设计出更小封装的无线电设备。
除了这两种设备具有相似的裸片尺寸并且由台积电作为其代工厂这一事实之外,它们是非常不同的。例如,SR040的UWB收发器和电源管理占据了45%的芯片,而苹果U1仅占33%。在处理器和内存区域方面,SR040占37%,苹果U1占57%。SR040的工艺代为40nm,由8个金属层形成,而AppleU1的工艺代为16nm,由13个金属层形成。
以上就是对使用用于跟踪对象的UWB通信标准的两种设备的简要总结。
今天,我们仍处于基于UWB的技术发展的早期阶段,需要提高数据隐私和效率等问题,今天,我们知道UWB用于更换车钥匙或寻找我的钱包,但在未来它几乎可以与我们的“更智能”小工具交互和跟踪重要对象。
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