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2021年01月23日 | 集成无源器件IPD平台—射频前端模块中无源器件新途径

2021-01-23 来源:芯和半导体

全球知名半导体产业研究机构Yole Development,一直以来因其对射频前端市场的权威研究和预测,成为引领行业的风向标。最近几年,Yole对芯和半导体的关注持续升温:

2019年Yole在“5G's Impact on RF Front-End Module and Connectivity for Cell Phones 2019" 报告中首次把芯和定位为全球IPD滤波器领先供应商;

2020年在"Thin-Film Integrated Passive Devices"报告中关注了芯和创新的定制IPD设计;

2021新年伊始,随着5G的不断发展,Yole就芯和打造的射频前端无源器件新形态对芯和进行了专访,双方就芯和创新的IPD设计平台、IPD相对LTCC的优势和发展趋势、快速发展的中国生态圈以及芯和在其中的重要作用等方面进行了深入的探讨。

以下为专访原文

尽管薄膜集成无源器件(IPD)进入市场较晚,但在过去十年中,它已经成功渗透进了不少无源应用,并找到了增长动力:现在显示出强劲增长的主要市场是射频模块中的定制化射频IPD,尤其是针对5G应用,它包括用于宽带的滤波器和用于阻抗匹配的离散器件电路。从2019年到2025年,该市场的复合年增长率(CAGR)预计将达到8.2%,到2025年市场总值将超过3.6亿美元。另一个高价值市场是用于屏蔽电磁干扰(EMI)的货架IPD,它适用于各种严苛的应用或者基础的射频功能,例如巴伦或滤波器等。如Yole Développement的《IPD 2020年报告》所述,到2025年,该市场的价值将达到1.95亿美元,从2019-2025年的复合年增长率为3.15%。

在这种发展背景下,一些创新型公司正在开发新的解决方案,以拥抱IPD的增长和5G机遇。Yole Dévelopement采访了其中一家这样的公司——芯和半导体,射频前端模块IPD的领先供应商。Yole development射频器件和技术部的市场分析师Antoine Bonnabel采访了他们的创始人和CEO凌峰博士。

Yole: 请您给我们的读者介绍一下芯和半导体的定位和使命?

芯和:我是芯和半导体的创始人和CEO凌峰。芯和的公司使命是通过我们颠覆性的电子设计自动化(EDA)解决方案来加速芯片、封装和系统设计。在射频前端(RFFE)设计领域,芯和不仅向市场提供EDA解决方案,而且还直接向RFFE模块客户提供IPD滤波器。

Yole: 请您介绍一下芯和针对IPD开发的EDA解决方案?

芯和:芯和用于IPD开发的EDA解决方案始于我们用于片上无源和互连的电磁(EM)求解器IRIS的开发。随着IRIS已获得众多IPD晶圆厂的认证,我们又通过添加工艺设计套件(PDK)模型生成和综合工具iModeler、原理图级优化、良率分析、实验设计(DoE)分析以及 芯片封装协同仿真,最终形成了这套专用于IPD开发的设计平台。基于这个设计平台,再加上我们内置的多款滤波器、耦合器和双工器的模板,我们可以快速实现IPD从规格到批量生产的整个开发流程。

Yole: 您的EDA解决方案是面向晶圆服务提供商的,而IPD解决方案能为他们的客户带来哪些吸引人的功能?

芯和:我们的IPD解决方案最吸引人的是它们具有实现“一次流片成功”的能力,这对于我们那些常年受设计周期所困的移动行业客户而言至关重要。

Yole: 用于5G频段和匹配电路的IPD滤波器的主要优点是什么?

芯和:与用于5G频段和匹配电路的低温共烧陶瓷(LTCC)和表面安装器件(SMD)组件相比,芯和基于高电阻硅(HRSi)的IPD具有体积紧凑、外形小巧且易于封装的优势,其独有的带宽优势也有助于IPD在5G NR和WiFi 6中扮演重要角色。

Yole:请谈谈丰富的EDA解决方案以及与晶圆厂的紧密合作关系,如何能为基于IPD的集总电路或滤波器解决方案减少开发时间和潜在成本?

芯和:这里的关键是要有一个经过晶圆厂验证的EM仿真器,该仿真器不仅可以生成用于原理图级优化的精确PDK模型,而且可以仿真整个滤波器(甚至包含了封装)。这样,我们就可以实现“一次流片成功”的设计。

Yole: 您能否分享一下在N77频段上,IPD滤波器的性能表现,例如插损、带外抑制等

芯和:一个典型的IPD N77滤波器可在0.5mm2的裸片尺寸内实现1.5dB的插损和30dB的抑制。同时,IPD匹配滤波器和双滤波器也能很好地应用在许多前端模块中,以实现更进一步的集成。

Yole: 当前,大多数无源解决方案是基于低温共烧陶瓷(LTCC)和标准表面贴装器件(SMD)组件的。您认为IPD是这些技术的补充吗?或者将来是否会占据他们的市场份额?

芯和:复杂的射频前端毫无疑问需要更多集成的无源解决方案。薄膜IPD器件为前端模块带来了紧凑、薄型和易于封装的替代方案。从技术和物料清单(BOM)管理的角度来看,我们认为IPD肯定会在将来占据一定的市场份额。

Yole: 在接下来的几年中,什么将推动IPD市场的大规模增长?

芯和:其一、与LTCC和SMD组件相比,IPD具有紧凑且易于封装的优势;其二、通过芯和与晶圆厂紧密的合作伙伴关系,可以轻松实现定制化的IPD滤波器。所有这些因素将在未来几年推动IPD市场的大规模增长。

Yole: 芯和已经很好地融入了中国半导体生态系统。您是否看到中国正朝着使用这些集成平台的趋势发展?

芯和:我们已经看到,随着5G的强劲需求,中国IPD的采用正在不断增长。芯和能够为那些射频前端模块公司提供具有快速周转优势的IPD滤波器的能力为我们带来了许多design wins。中美之间的地缘政治紧张局势进一步加速了芯和IPD以及国内供应链在中国半导体生态系统中的采用。

Yole: 您是否有发现“中国”与“西方和非中国东亚地区” 在生态系统的需求方面有什么区别吗?

芯和:中国的生态系统非常活跃且多样化。在“西方和非中国的东亚地区”的生态系统中,像Skyworks,Qorvo和Murata这样的大公司拥有完整的供应链和滤波器设计能力,可以制造自己的射频前端模块。与这种IDM的模式不同的是,中国的生态系统非常细分,其中许多相对较小但发展迅速的参与者依赖像芯和这样的公司作为合作伙伴来满足滤波器的需求。


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对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:

一、电路设计相关问题

  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。

二、功能实现与调试问题

  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。

三、其他常见问题

  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。

以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。

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