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手机射频芯片,这项“卡脖子”关键技术,究竟解决了没?

07/10 11:25
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早在2018年的时候,科技日报连续三个月集中报道了我国35项“卡脖子”关键技术,其中有一项就是手机射频芯片。时至今日,已经过去6年之久,这项卡脖子技术,我们突破了吗?差距还有多大?

这项卡脖子技术在2018年5月于科技日报发出,标题为:《射频器件:仰给于人的手机尴尬》。文中描述了射频芯片在手机中的重要地位,以及我国射频芯片产业的落后现状。

“一块手机的主板上,1/3的空间是射频电路。手机发展趋势是更轻薄,功耗更小,频段更多,带宽更大,这就向射频芯片提出了挑战。射频芯片将数字信号转化成电磁波,4G手机要支持十几个频段,信息带宽几十兆。2018年,射频芯片市场150亿美元;高端市场基本被Skyworks、Qorvo和 博通3家垄断,高通也占一席之地。射频器件的另一个关键元件——滤波器,国内外差距更大。手机使用的高端滤波器,几十亿美元的市场,完全归属Qorvo等国外射频器件巨头。中国是世界最大的手机生产国,但造不了高端的手机射频器件。这需要材料、工艺和设计经验的踏实积累。”

文中提到的射频芯片包括射频功放,射频滤波器以及关键半导体材料

射频功放和射频滤波器都属于射频前端模块,目前国内很多公司在做,性能指标相较之前有了大幅度的提升。

目前射频功放设计制造公司主要有锐捷创芯,慧智微,中普微,卓胜微,昂瑞微,锐石创芯以及飞骧科技,中科汉天下,紫光展锐等公司,并且由华为设计、三安光电代工的砷化镓和氮化镓PA进展顺利,进一步提高了国内厂商布局高端PA的信心。

并且在2023年度国家科技奖评奖中,有西安电子科技大学,华为技术有限公司,中兴通讯股份有限公司,中国电子科技集团公司第十三研究所,厦门市三安集成电路有限公司 完成的《高能效超宽带氮化镓功率放大器关键技术及在5G通信产业化应用 》获得国家科技进步一等奖。

随着技术的进步和市场需求的增长,预计会有更多公司加入这一领域,推动国内射频功放技术的发展和应用。

在射频功放芯片领域,我国已经取得了相当大的突破,攻克了“卡脖子”的关键技术。

文章中提到的射频滤波器领域,就更不在话下了。目前国内设计和制造射频滤波器芯片的公司主要有好达电子,德清华莹,卓胜微,麦捷科技,信维通信,诺思微系统,开元通信,中科汉天下,左蓝微电子,频岢微,星曜半导体等公司。其中诺思微系统作为国内自主研发射频滤波器芯片的公司之一,曾长期受制于国外巨头的专利战中,但是在在前几天发布的《诺思微系统与美国射频芯片巨头博通(安华高)达成全面和解!》,凸显了诺思在射频滤波器芯片领域的技术地位。

与此同时,星耀半导体在6月27日宣布“完成由中国移动产业链发展基金领投10亿元B轮融资,积极融入“链长”生态,合力实现国产射频滤波器科技突围”。

不仅如此,中国公司在射频前端模组FEM上,也取得了不错的突破,类似LNA Bank、DiFEM、L-DiFEM、PAMiF、PAMiD等产品相继推出市场。

但是在射频收发RFIC领域,中国公司虽然取得了一定的成绩,但是技术基础还相对薄弱,还需要进一步突破。

目前国内主要公司有华为海思,杭州地芯科技,苏州速通,上海微技术以及电子科技大学射频集成电路与系统研究中心 ,以及年初报道的中移动研制的国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”,实现了从零到一的关键性突破,填补了国内在该领域的空白。

华为海思第三代NB-IoT芯片Hi2120,集成了基带、射频收发机、PA、PMU、应用处理器、安全处理器、协议处理器、外设管理和存储器传感器等模拟外设,并且支持3GPP R13/R14/R15 NB-IoT,并支持Rel-16升级。

地芯科技GC080X系列芯片,可支持30MHz-6.0 GHz超宽带工作频率,涵盖大部分通信频段,并且支持通道带宽范围为12 kHz 至 100 MHz,性能可对标ADI的部分芯片。

上周报道的中国移动旗下芯片公司中移芯昇发布了其首颗5G Redcap蜂窝物联网通信芯片“CM9610”,是一款专门为低功耗5G物联网设备量身打造,支持5G全网通,符合3GPP 5G R17协议标准,兼容5G NR、4G LTE网络,支持n1、n3、n28、n41、n79等全球主流5G频段,并继承了5G eMBB uRLLC、网络切片、5G LAN等关键能力,下行、上行速率最高分别170Mbps、120Mbps。

但是,射频收发SOC的产品应用怎么样,还不太清楚,单看性能距离ADI在今年的微波周上推出的ADRV904X还有一定的差距。

什么时候在这一块能够追上并超越国外大厂,那么手机射频芯片这项卡脖子技术就真正突破了。

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