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我們都知道 , 智能手機的體驗取決于其搭載的SoC移動平臺 , 后者又是由CPU、GPU、ISP、NPU和Modem(基帶 , 又稱Baseband)等單元構成 。
如果問是誰在影響一款智能手機上網時的網速、延遲和穩定性?相信很多朋友的答案都是基帶 。
但是 , 基帶卻并非影響網絡性能的唯一 , 射頻+天線模塊 , 也是讓手機盡情網上沖浪的幕后功臣 。
理論上講 , 完整的射頻模塊包含“射頻+天線” , 但為了便于理解我們還是將它們拆分為兩個部分 。 如果你對手機的天線設計感興趣 , 可參考《5G手機靠基帶還不夠!天線設計也得做手術!》這篇文章 , 本文我們則將目鎖定在射頻模塊上 。
先從華為手機談起
去年華為推出了一系列新款4G手機 , 包括Mate 40 4G、Mate X2 4G和nova 8i(搭載驍龍662)等 , 相比5G版的首發價便宜了不少 。
麒麟9000集成巴龍5000基帶
看到這里 , 估計不少朋友會產生一個疑問——麒麟9000最大的特色就是集成5G基帶 , 理論上應該可以原生支持5G , 那搭載它的新款手機為啥僅支持4G呢?難道把5G基帶給“閹割”了?
再看一個奇怪的現象
如今市售的熱門5G SoC中 , 除了驍龍865/驍龍870需要外掛驍龍X55基帶以外 , 其他的芯片幾乎都直接整合了5G基帶 。
問題又來了 , 都是搭載同一顆SoC的智能手機 , 為什么有些型號的網速更快更穩定 , 有些型號的網絡體驗卻又非常差勁兒呢?
難道同款基帶還有強弱之別?
手機5G網絡的“快遞部”
一款手機要想激活5G網絡 , 不僅需要5G基帶 , 還需要5G射頻模塊和配套的5G天線模塊 , 而它們也恰好可以組建成一個“快遞部門” 。
其中 , 基帶扮演的角色是快遞站點的“打包/拆包” , 負責將模擬信號通過AD數模轉換電路 , 完成采樣、量化、編碼 , 變成數字信號(可以理解為把聲音、畫面變成0和1);射頻模塊扮演的角色是快遞包裹的分揀 , 將基帶送過來的數字信號進行調制 , 比如濾波、放大、解調和解碼等;天線模塊則是負責將調制的信號發送出去 , 就好比快遞員 , 只是收件人為運營商建設的基站 。
需要注意的是 , 上述的快遞流程是可逆的 。
比如 , 作為收件人的基站也能選擇發件 , 經由天線這個快遞員接收后 , 經過射頻模塊的分揀 , 最終再由基帶將打包的數字信號還原成模擬信號 , 把無數個0、1重新變回聲音和畫面被用戶感知 。
易被忽略的射頻模塊
5G射頻模塊的關鍵詞是“模塊” , 它并非一顆芯片 , 而是一批芯片和元件的集合 。
一般情況下 , 當我們看到手機的拆機圖片后 , 最為關心的通常是PCB主板上醒目的CPU(SoC)、內存、閃存、基帶和電源管理等主要芯片 。
你以為這些芯片很多嗎?那當你看到數量更多更復雜的射頻模塊相關芯片后 , 是否有種“密集恐懼癥”的既視感呢?
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