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臺灣500mw卡王以及美國2WIRE?400mw無(wú)線(xiàn)路由器詳細拆解
臺灣500mw卡王以及美國2WIRE 400mw無(wú)線(xiàn)路由器詳細拆解 (4142字)
發(fā)信人:奔馳拖拉機
時(shí) 間:2009-6-10 23:38:20
閱讀次數:4355
詳細信息:
   我前幾天在網(wǎng)上看到居然有800mw的USB供電的大功率無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡在叫賣(mài),呵呵,牛皮太吹大了!
    讓我們從電路設計方面用臺灣500mw卡王與美國2WIRE 400mw路由器進(jìn)行一次大PK!
   看圖說(shuō)話(huà):
   下圖為借用別人帖子中的臺灣500mw卡王外形圖(我自己買(mǎi)的卡王買(mǎi)回來(lái)當日就被我解剖了,剛才照相時(shí)懶得重新裝上拍外形圖)。



   以下所有圖片均為剛才我自己拍攝:
   上殼:



   底殼:



   電路板:



   下圖方框1中為射頻部分,方框2中為USB無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡控制部分,采用的IC為REALTEK公司的RTL8187,所謂的卡王,卡皇,魔翼,威海王均采用此IC,電路結構也幾乎一樣,方框3為5V轉3.3V電源管理部分。



    有興趣的壇友可參見(jiàn)本壇snoopy8008壇友發(fā)的各無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡內部結構圖的帖子:

點(diǎn)擊打開(kāi)連接


    射頻部分大圖:



    上圖方框1中為REALTEK公司的WLAN收發(fā)控制器RTL8225,它負責將數字基帶信號轉換為2.4G的射頻信號發(fā)射并接收。其輸出功率可通過(guò)軟件設置,默認值一般為0dBm,所以需要外加功率放大芯片;內部自帶一級LNA,不過(guò)自帶的LNA噪聲系數很高,達5.2dB。
    方框3中為外加的一級LNA芯片,一般來(lái)說(shuō)消費類(lèi)LNA的噪聲系數大多在2dB左右,外加一級LNA可有效降低整機接收通道的噪聲系數,故這類(lèi)網(wǎng)卡的接收靈敏度理論上要比其他采用REALTEK 8187+8225方案的網(wǎng)卡接收靈敏度高,當然這并不是絕對的,實(shí)際效果還取決于PCB的布線(xiàn)以及LNA的輸入輸出匹配是否做的夠好,否則效果適得其反,加了還不如不加。
    方框4中為射頻收發(fā)開(kāi)關(guān),由于WLAN信號工作在TDD模式,所以需要采用一個(gè)收發(fā)開(kāi)關(guān)來(lái)進(jìn)行收發(fā)切換,而不必像手機那樣需要采用雙工器來(lái)進(jìn)行上下行通道分離。
    方框2中即為功率放大芯片SE2527,關(guān)系到網(wǎng)卡發(fā)射功率到底能有多大哦,其技術(shù)指標如下圖:



   嘿嘿,看到了沒(méi)有?上面清楚地寫(xiě)明了該IC在3.3V供電下,發(fā)射功率的極限值 802.11b模式下為24dBm(即250mw),802.11g模式下為21dBm(即126mw)。
   為了保證各項技術(shù)指標,在設計時(shí)一般會(huì )在最大值的基礎上回退幾個(gè)dB,這是射頻設計常識,我們在做工業(yè)級手機基站時(shí)最起碼的要求就是在射頻芯片輸出功率最大值基礎上回退8-12個(gè)dB,當然消費類(lèi)射頻設計要求可能沒(méi)那么高,但是我認為在最大值基礎上回退4-5dB是有必要的,也就是說(shuō)這個(gè)IC的實(shí)際最大輸出功率在20dBm(100mw)左右比較合適,再高可能就不行了。
    由于世界各國國家標準均規定家用WLAN設備的最大輸出功率不得超過(guò)20dBm,該IC推出的初衷應該就是用于家用WLAN設備的,實(shí)際上市面上包括TP_LINK的和D_LINK在內的相當一部分無(wú)線(xiàn)路由器采用的功放芯片就是它,價(jià)格非常便宜,大概2.5元每只,量大更便宜,不信您多拆幾臺不同品牌的路由器看看?
    這個(gè)所謂的卡王,整套電子料成本大概在45RMB以?xún)?,其中RTL8187+8225套片批量?jì)r(jià)格不會(huì )超過(guò)25塊錢(qián)(我詢(xún)過(guò)價(jià)的),PCB四層板大概10塊錢(qián)左右,功放芯片加LNA芯片合起來(lái)批量?jì)r(jià)格估計三塊錢(qián)左右,電源管理IC一塊錢(qián)左右,其他的五塊錢(qián)搞定。
     以上僅為大批量時(shí)的電子料成本,不包括外殼開(kāi)模成本以及公司研發(fā)成本及日常運營(yíng)成本。
     當然在一個(gè)產(chǎn)品的成本構成中,物料成本往往只占很小一部分,研發(fā)成本及公司運營(yíng)成本往往占大部分,我們要尊重別人的勞動(dòng)成果,呵呵。

   真正的牛機上場(chǎng)了,下圖為從淘寶上買(mǎi)的美國電子垃圾2WIRE帶路由無(wú)線(xiàn)貓(相信很多壇友也買(mǎi)過(guò)同樣的東西):
   正面圖:



   底面圖:



   內臟:



    發(fā)射和接收模塊:
    方框1中為發(fā)射單元,綠色框框住的為發(fā)射天線(xiàn);方框2中為WLAN收發(fā)控制器加接收單元,綠色框框住的為兩根接收天線(xiàn),請特別注意,這兩個(gè)接收天線(xiàn)放在不同的方向并非同時(shí)起作用,這里采用的是分集接收,路由器可以不斷去選擇信號接收得較好的那根天線(xiàn)用于獲取接收無(wú)線(xiàn)訊號,從而達到理想的效果。收發(fā)天線(xiàn)均為倒F型PCB天線(xiàn)。


  
   PCB底部圖:



    下圖為接收單元大圖: 
    藍色框框住的為兩根接收天線(xiàn),紅色框框住的IC為分別與兩跟天線(xiàn)配套的LNA,綠色框框住的IC為射頻切換開(kāi)關(guān),用于在兩根接收天線(xiàn)間切換。



   下圖為發(fā)射單元大圖:
   紅色框框住的為發(fā)射天線(xiàn),綠色框框住的為功放IC。



  下圖為功放IC清晰大圖,功放IC為SKY65135:


   
   SKY65135的相關(guān)技術(shù)參數如下圖:
   該DATASHEET上清楚地寫(xiě)明了其發(fā)射功率的極限值802.11b模式下為31dBm(即1.3w),802.11g模式下為30dBm(即1w),在滿(mǎn)足相關(guān)指標的基礎上能輸出不小于27dBm(500mw)的功率,各位壇友不妨將此IC的技術(shù)參數與前面提到的SE2527仔細比照。



   我們再來(lái)看看這個(gè)IC的工作電流:



    從上圖我們可以看到,當輸出27dBm的功率時(shí),該IC工作電流達800mA,我找尋了那么多功放芯片,這個(gè)芯片的工作效率在消費類(lèi)射頻IC中算是很高的了。我們工作中用到那些工業(yè)級射頻小信號放大芯片,效率更是一個(gè)個(gè)低得出奇。從上圖可以看出一個(gè)路由器或者無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡要想達到500mw的輸出功率,發(fā)射狀態(tài)時(shí)整機工作電流會(huì )很高,至少在1A以上了,光靠USB接口提供的電流能頂得住嗎?
    
    實(shí)際使用效果就不提了,絕對是美國鬼子的400mw的將所謂的500mw的打得滿(mǎn)地找牙。

    由此可以看出相當一部分中國企業(yè)是如何做產(chǎn)品的?美國鬼子又是如何做產(chǎn)品的?
    所謂的500mw,800mw卡王卡皇盡顯忽悠之能事,理論上都不可能達到的功率他們居然也敢標出來(lái),真的是只有想不到的,沒(méi)有做不到的;而美國鬼子的產(chǎn)品最大值確實(shí)能達到500mw(27dBm),對外宣稱(chēng)的參數卻非常嚴謹,比實(shí)際的更保守,只標示其輸出功率才400mw(當然不排除美國鬼子在產(chǎn)品設計時(shí)為了保證更優(yōu)良的指標將功率回退得更多)。
    我所供職的美資企業(yè)是做通信基站產(chǎn)品的,我們出貨時(shí)所標的射頻參數全部比實(shí)測值要低1--2dB,絕對不敢虛標哪怕是0.1dB,因為虛標參數一旦被客戶(hù)抽檢查出來(lái)后果會(huì )很?chē)乐亍?nbsp;
 
    以上為個(gè)人愚見(jiàn),俺是做WIMAX基站以及3G手機基站設計的,非WLAN產(chǎn)品設計專(zhuān)業(yè)人士,部分觀(guān)點(diǎn)難免有不當之處,歡迎批評指正! 
(下圖F型天線(xiàn)的特寫(xiě))
   
 

 以下是無(wú)線(xiàn)路由器貝爾金7231-4P的無(wú)線(xiàn)部分.
圖一
圖二
 
 
圖三
圖四

        上圖中的提到的路由器我沒(méi)接觸過(guò),不過(guò)射頻領(lǐng)域電路其實(shí)并不復雜,無(wú)外乎LNA,PA,VCO,PLL,變頻等單元電路靈活搭配而已,看一眼一般就能知道各部分的作用。上圖紅圈里面的小白確實(shí)是你說(shuō)的BALUN(平衡-不平衡轉換器),在接收通道(上面那個(gè)小白),其作用是將接收到的信號分成大小相等,相位相反的差分射頻信號分別進(jìn)入射頻IC BCM2050的兩個(gè)RF信號輸入腳,對射頻電路接觸多的壇友應該會(huì )發(fā)現:很多射頻IC的射頻信號輸入輸出端都是采用差分信號的形式。

        大家都知道在數字電路傳輸中,采用差分方式可以提高信號的抗干擾性,在射頻領(lǐng)域同樣也不例外,采用差分方式傳輸可大大提高信號在射頻IC中傳輸的抗干擾性,由于在一個(gè)射頻IC中集成有很多不同功能的單元電路,這些電路全部擠在那么小一塊硅片上,相互之間的屏蔽隔離很難做好,在射頻信號從封裝引腳引到硅片相關(guān)電路的途中肯定會(huì )有干擾,為了盡可能減小RF通道的干擾,采用差分形式傳輸是很有必要的!
    在發(fā)射通道(下面那個(gè)小白),射頻IC BCM2050 射頻輸出端也有兩個(gè)引腳,輸出的就是差分RF信號,此BALUN的作用就是將此差分信號合成一路射頻信號,假設輸出的兩路差分信號強度均為0dBm,經(jīng)過(guò)此BALUN后,信號強度變?yōu)?dBm,送到發(fā)射通道功放芯片SE2529放大。
    在產(chǎn)品設計過(guò)程中,如果功放芯片的增益夠高,那么此BALUN可以去掉不要,直接從BCM2050信號輸出引腳的任意一引腳引出信號送到PA即可,另一只不用的輸出引腳接50歐姆負載到地。

    這樣做會(huì )使BCM2050送到功放芯片的功率小一倍(3dB)。這里仍然假定BCM2050輸出信號強度為0dBm,接有此BALUN的話(huà),可以有3dBm的信號送到功放芯片SE2529,如果不用此BALUN,將只有0dBm的信號送往SE2529,當然只要功放芯片增益夠高,這個(gè)3dB的損失很容易補償回來(lái),市面上N多路由器都將此BALUN去掉了,可省一塊錢(qián)成本。

          從上圖看,該路由器確實(shí)沒(méi)有外加的LNA,接收靈敏度主要取決于BCM2050自帶的LNA質(zhì)素如何。在圖片中藍色部分另加LNA不是不可行,只是我個(gè)人認為難度還是比較大的,畢竟是工作在2.4GHZ,可不像給收音機加一級高放電路飛幾根線(xiàn)那么簡(jiǎn)單,LNA芯片的接地和散熱非常重要,搞不好的話(huà)加了LNA可能比不加效果還要差,如確實(shí)想加LNA,一定要選用MMIC芯片(輸入輸出都已經(jīng)內匹配到了50歐姆,不用外加匹配電路),建議采用以下電路:

              之所以推薦這個(gè)電路,主要是因為此IC我用過(guò),對其指標有一定的了解,而且該封裝非常好焊接,便于業(yè)余條件下DIY。
            該IC價(jià)格在1.5美金左右,量大價(jià)更優(yōu),經(jīng)實(shí)際測試,指標很不錯,在2.1GHZ時(shí)噪聲系數只有1dB左右(我沒(méi)測過(guò)在2.4G的狀態(tài),估計比該值略高一點(diǎn)點(diǎn)),根據其DATASHEET提供的曲線(xiàn)圖,在2.4G時(shí)可提供大概10dB左右的增益。
            BCM2050內部自帶的LNA噪聲系數為4dB左右,如下左圖,如果加了此LNA (SPF5189Z),那么在接地和散熱都處理的很好的前提下,大概可使該路由器接收通道的噪聲系數改善3dB左右,根據接收靈敏度計算公式,如下右圖
        可知,噪聲系數降低3dB等同于接收靈敏度相應提高3dB(也可能會(huì )使接收靈敏度提高4-5dB,過(guò)幾天有空再發(fā)貼討論為什么可能會(huì )提高4-5dB甚至更多)。
            請特別注意:接收通道提高了多少增益不等于接收靈敏度也相應提高了多少,接收增益與接收靈敏度之間并沒(méi)有非常直接的關(guān)系(關(guān)于接收靈敏度,噪聲系數,接收增益之間的關(guān)系后將另貼討論)。
            至于 有些人提到的:“有人說(shuō)發(fā)射部分的功率大了會(huì )影響接受部分靈敏度”,這種說(shuō)法我持保留態(tài)度,呵呵!我個(gè)人的見(jiàn)解是WLAN設備工作在TDD模式,也就是在發(fā)射通道工作時(shí),射頻開(kāi)關(guān)(第一副圖中紅框框住的那個(gè)黑色IC)切換到發(fā)射通道,這種開(kāi)關(guān)一般有20dB左右的隔離度(當然不同型號的IC,隔離度不同),也就是說(shuō)如果發(fā)射通道的發(fā)射功率為20dBm,那么通過(guò)這個(gè)開(kāi)關(guān)串到接收通道的射頻信號為0dBm,其實(shí)即使有0dBm大小的信號串進(jìn)了接收通道也不要緊,因為在發(fā)射狀態(tài)時(shí),LNA電路一定是關(guān)斷不工作的。
    同樣的道理,在接收狀態(tài)時(shí),發(fā)射通道的功放芯片一定是斷電或者偏置電路關(guān)斷不工作的,任何工作于TDD模式的系統都是如此。
由于發(fā)射通道和與接收通道并不同時(shí)工作,那么何來(lái)“發(fā)射功率大了會(huì )影響接收靈敏度”這一說(shuō)?當然不排除持這種觀(guān)點(diǎn)的朋友有另外的高見(jiàn),歡迎跟帖探討!

            天線(xiàn)部分不建議對其動(dòng)手術(shù),象以下有人提到的(如果我直接越過(guò)那個(gè)發(fā)射/接收切換、main/aux切換,直接把發(fā)射部分接一根天線(xiàn),接收部分接一根天線(xiàn),有沒(méi)有可能像mimo天線(xiàn)那樣一根專(zhuān)司發(fā)送一根專(zhuān)司接收呢?)該改造方法只會(huì )使效果更差,這兩根天線(xiàn)在發(fā)射狀態(tài)時(shí)只有一根負責發(fā)信號,另一根不起作用。在接收狀態(tài)這兩根天線(xiàn)也并非同時(shí)起作用,由于兩根天線(xiàn)間有一定距離,而且各天線(xiàn)的方位角度也可分別人為調整,路由器四周可能都有與之建立無(wú)線(xiàn)連接的電腦,各電腦由于方位的關(guān)系,到達這兩根天線(xiàn)的信號質(zhì)量不同。
            這里采用的是分集接收,路由器的內部算法可以不斷去選擇接收信號質(zhì)量較好的那根天線(xiàn)用于獲取無(wú)線(xiàn)信號,從而達到理想的效果。
            比如路由器在與其左邊方向的A電腦通信時(shí),可能會(huì )選取左邊的天線(xiàn)做接收天線(xiàn),路由器在與其右邊方向的B電腦通信時(shí)可能會(huì )選取右邊的天線(xiàn)做接收天線(xiàn)。當然這是隨便打個(gè)比方而已,具體選取哪根天線(xiàn)接收的信號取決于哪根天線(xiàn)接收的信號質(zhì)量好。
            mimo天線(xiàn)是否如你所說(shuō)一根專(zhuān)司發(fā)射一根專(zhuān)司接收,由于我不是搞這行的,還真不太清楚,你可多查些相關(guān)資料,也請有知情的壇友告知一聲,估計也不是一根專(zhuān)發(fā),一根專(zhuān)收。呵呵!
    
           微波電路對PCB板材的要求這方面,最常用的FR4材質(zhì)是不太適合走微波信號的,主要有兩大缺點(diǎn):一是信號損耗大;二是介電常數離散性大。雖說(shuō)FR4的介電常數一般在4.2-4.7之間,但不同廠(chǎng)商之間同一廠(chǎng)商不同批次之間的離散性是很大的。不同廠(chǎng)商供貨的FR4板材,介電常數往往差好遠;同一廠(chǎng)商第一批交貨的介電常數為4.2,下一批交貨的可能就為4.7了,而且最致命的是同一塊PCB中,其介電常數也不太均勻,比如同一塊PCB的A區域介電常數可能為4.7,B區域可能就變?yōu)?.2了,這些指的普通的雙面板。
    對于用不同厚度的FR4材質(zhì)PP片(半固化片)壓合而成的多層板就更頭痛了,每種厚度的的PP片介電常數都不同,比如7628的PP片介電常數4.0,1080的PP片介電常數為3.8,幾種不同的PP片一起壓合,介電常數就不知道變?yōu)槎嗌倭恕?br>    
            對于LNA電路,PCB板介質(zhì)損耗越大噪聲系數越高,介電常數不均勻會(huì )導致微帶線(xiàn)阻抗也跟著(zhù)變,而阻抗不均勻會(huì )導致信號發(fā)生反射,駐波指標會(huì )變得很差。
            對于大功率放大電路,比如輸出功率為50dBm(100W)的功放電路,由于其功率基數很大,0.2dB的損耗也許就對應了幾瓦的功率損失。
            所以軍工級和要求較高的工業(yè)級微波電路,大多數不會(huì )采用普通的FR4板材做PCB,一般會(huì )采用價(jià)格昂貴但介質(zhì)損耗非常小而且介電常數非常穩定的的聚四氟乙烯(TEFLON)材料做PCB,用得比較多的有TACONIC的TLY-8,RF35或者采用ROGERS的4350等板材。

            不過(guò)由于RF4板材的價(jià)格非常便宜,只有上面提到的各板材價(jià)格的四分之一甚至十分之一,在要求不高的消費類(lèi)微波電路中仍然大批量采用,普通無(wú)線(xiàn)路由器用的即是FR4板材。
 
    關(guān)于發(fā)射通道功放電路改造,SNOOPY8008兄買(mǎi)的那個(gè)RF2126功放芯片雖說(shuō)標稱(chēng)可以達到1.3W(31dBm)的輸出功率,但這個(gè)值是在CW信號(不帶調制)下測的P1dB值,實(shí)際設計中一般需要回退6-10dB方可保證信號質(zhì)量。而且由于802.11G是OFDM信號,有峰均比,而且對EVM要求很高,加上這個(gè)芯片后輸出能達到25dBm(大約300mW)的功率就非常不錯了,功率再高就沒(méi)意義了,因為輸出功率越接近P1dB,EVM值會(huì )越高,而且會(huì )呈指數倍惡化。
     EVM越高,數據誤碼率就越高,數據傳輸速率就越低。當誤碼率高到一定程度也就是數據傳輸率低到一定程度時(shí)就無(wú)法建立無(wú)線(xiàn)連接了!
    所以很可能出現這種情況:雖說(shuō)加了該功放芯片后輸出功率很高,甚至達到30dBm(1W)了,但就是無(wú)法連接,或者是連接上了,信號強度滿(mǎn)格,但數據傳輸速率卻很低,無(wú)論如何也高不了。
   這個(gè)管子還有個(gè)比較麻煩的問(wèn)題是:輸入輸出阻抗不是50歐姆,均需要外部匹配,下圖紅框框住的部分即是匹配電容,這個(gè)不是用萬(wàn)能板焊個(gè)電路就能工作的,必須得設計PCB。
 
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