5G时代的电源设计面临哪些挑战?

基站的一个非常重要的特征是,它投入运行后,基本上是无人值守的,因此可维护性相对较高。通常,基站的电源主要分为三个等级。
一般来说,基站的电源是220V的城市电源。第一级是将220V转换为-48V。
第二级通常是使用模块电源将-48V电压转换为48V或28V来为PA供电;第三级是板级电源,它从12V转换为每个芯片,模拟电路,数字电路等所需的电压。图:通信系统电源链由于5G基站的能耗增加,电力成本已成为运营商不可忽视的因素。
运行5G基站的运营商将越来越关注基站的功耗。因此,如何帮助运营商节省电费已成为重要的课题。
因此,为节省电费,电源设计是必然的主题。程文涛认为,5G时代的到来将对电源设计产生非常明显的影响。
他主要谈到了三个方面的影响:首先,将增加对新材料,新拓扑和高性能设备的使用。 “如果要提高效率并节省电费,则所使用的组件不能像3G / 4G时代的成本要求那样严格,并且必须使用性能良好的设备,拓扑结构和材料优良。
”程文涛在现场直播。其次,总线电压将增加。
由于功耗的增加,电源设计发生了一些变化。例如,使用48V电压的通信总线必须增加到72V,这将导致开关电源(DCDC)的输出电压发生变化。
人们还更加关注可靠性。由于基站的一个非常重要的特征是它们在投入运行后基本上无人值守,因此设备供应商和运营商对可维护性,远程监控和低故障率都有更高的要求。
在其他行业。

公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: tao@jepsun.com

产品经理: 陆经理

QQ: 2065372476

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • 电压转换器逻辑IC在现代电子系统中的关键作用与设计挑战 电压转换器逻辑IC的核心功能与应用电压转换器逻辑IC(Integrated Circuit)是现代电子系统中不可或缺的组成部分,尤其在便携式设备、工业控制和物联网(IoT)领域发挥着关键作用。其主要功能是将输入电压高效、稳定地转换为符...
  • 国产射频连接器品牌如何应对高频时代挑战? 国产射频连接器品牌如何应对高频时代挑战?在高频通信时代,射频连接器不仅是物理连接的桥梁,更是信号完整性的守护者。面对5G、6G、毫米波雷达、卫星互联网等新兴应用对连接器提出更高要求,国产射频连接器品牌正在通...
  • 逻辑IC设计中CMOS门电路的优化与挑战 CMOS逻辑门在逻辑IC设计中的关键作用逻辑IC(Integrated Circuit)是实现复杂数字功能的基础,其中CMOS门电路因其卓越的性能表现成为首选方案。从简单的门电路到复杂的微处理器,均依赖于高度优化的CMOS结构。1. 功耗与速度的平衡...
  • LTE/NB-IoT物联网天线设计挑战与优化策略 LTE/NB-IoT天线面临的工程挑战随着5G时代的到来,窄带物联网(NB-IoT)和4G LTE-M技术成为运营商主推的物联网接入方式。然而,这些技术对天线性能提出了更高要求——尤其是在尺寸受限、多频段共存、复杂电磁环境下保持稳定通信...
  • N+P互补对MOS管的设计优化与挑战分析 设计中的关键参数考量在实际电路设计中,N+P互补对MOS管的性能不仅取决于其基本结构,还受到多种因素影响。以下为关键设计要素:1. 尺寸匹配(宽长比优化)为了实现对称的传输特性,需合理设置NMOS与PMOS的宽长比(W/L)。通...
  • 三相栅极驱动器在电机控制中的应用与设计挑战 三相栅极驱动器的技术定位三相栅极驱动器(3-Phase Gate Driver)是电力电子系统中的核心组件,广泛应用于变频器(VFD)、伺服电机、新能源汽车驱动系统及工业电机控制中。其主要功能是将微控制器输出的低功率逻辑信号转换为...
  • 深入探讨 GaAs FET 偏压产生器的设计挑战与解决方案 GaAs FET 偏压产生器面临的主要设计挑战尽管GaAs FET具备出色的高频性能,但其对偏压条件要求严苛,使得偏压产生器的设计成为系统集成的关键难点。1. 电压精度与动态响应要求在多级放大器或可变增益放大器(VGA)中,偏压需要...
  • 深入探讨输出级周边驱动器的设计挑战与优化策略 输出级周边驱动器设计中的关键技术难题尽管输出级周边驱动器在电力电子系统中不可或缺,但其设计面临诸多挑战。从布局布线到热管理,每一个环节都需精心考量。1. 驱动能力与功耗的平衡驱动器需要提供足够的栅极电流以...
  • 圆柱晶圆高压电阻的设计挑战与工程解决方案 圆柱晶圆高压电阻的结构特点与可靠性保障圆柱晶圆高压电阻专为高电压、大功率应用场景设计,常见于电力电子、高压电源、工业变频器及新能源汽车充电系统中。其独特结构通过将电阻体集成于圆柱形晶圆基底上,实现优异...
  • 深入解析射电收发逻辑电路(GTL)的信号处理机制与设计挑战 射电收发逻辑电路(GTL)的信号处理流程射电收发逻辑电路(GTL)不仅承担信号的发送与接收任务,更集成了复杂的信号处理功能。从基带信号生成到射频调制,再到信道均衡与解码,整个流程依赖于精密的数字模拟混合设计。...
  • 深入解析单相BTL与单相BLDC驱动器的设计挑战与优化策略 前言:驱动器设计中的关键瓶颈尽管单相BTL线性驱动器与单相BLDC驱动器在性能上各具优势,但在实际工程设计中仍面临诸多挑战。如何在热管理、电磁干扰(EMI)、控制算法稳定性等方面实现优化,是提升系统可靠性的核心课题...
  • 双极晶体管在现代智能汽车中的应用挑战与优化策略 双极晶体管在智能汽车中的角色演变随着电动汽车(EV)和智能网联汽车的发展,传统双极晶体管虽面临来自MOSFET和IGBT的激烈竞争,但在某些特定场景仍具不可替代性。其在高可靠性、成本敏感型设计中依然占据重要地位。应用...
  • 深入解读:30V与100V N沟道MOS管在电源管理中的技术优势与挑战 30V vs 100V N沟道MOS管:技术优势与工程实践随着电子设备向小型化、高效化发展,合理选择N沟道MOS管成为电源设计的关键环节。本文从技术参数、实际应用和可靠性角度,深入剖析30V与100V等级器件的核心差异。1. 30V N沟道MOS管的技...
  • 常见的直流稳压电源电容有哪些 所谓的电容是包含并释放电荷的电子组件,电容的基本功能原理是充电和放电,当然还具有整流和振荡等功能。另外,电容的结构非常简单,并且主要由两个正电极,负电极和布置在它们之间的绝缘介质组成,因此电容的类型主...
  • 电容器组由哪些设备组成 电容器组是由多个电容器组成的工作组,包括低压容器组和高压电容器组。低压容器组由主开关、支路开关、投切开关、电抗器、电容器、控制器、柜体及附件组成;高压电容器组由主开关、支路开关、电抗器、放电线圈、电流...
  • G.G吊挂式2孔单排防水按钮台P02D1:可靠的选择 G.G吊挂式2孔单排防水按钮台P02D1是一款专为需要在潮湿或易受水溅环境中操作设备而设计的产品。这款按钮台采用高质量的防水材料制成,确保了即使在恶劣环境下也能正常工作。其设计简洁实用,安装方式简便快捷,通过吊挂...
  • PTTC聚鼎电阻器系列实战应用:从工业控制到智能设备的设计启示 PTTC聚鼎电阻器在实际项目中的应用实践PTTC聚鼎作为国内领先的电子元器件制造商,其生产的PVR20D与PMV0402-5R0E100等型号电阻器已广泛应用于各类电子系统中。本篇文章通过具体案例,展示这些元件如何提升系统性能与可靠性。1. 工...
  • 海湾地区数字卫星广播的挑战与应对策略 海湾地区数字卫星广播的挑战与应对策略尽管数字卫星广播在海湾地区取得了显著进展,但在实际运营中仍面临多重挑战。如何有效应对这些问题,是保障该技术可持续发展的关键。1. 频谱资源紧张与干扰问题随着越来越多的媒...
  • 线性稳压器在汽车电子中的优势与挑战解析 线性稳压器在车用环境下的独特价值尽管开关稳压器在能效方面具有明显优势,但线性稳压器(尤其是低压差线性稳压器,LDO)在汽车电子系统中依然占据重要地位。其核心优势在于稳定性、低噪声和设计简便性。1. 极低输出噪...
  • 计时时钟IC在智能设备中的应用与优势解析 计时时钟IC在智能设备中的核心作用随着物联网和智能终端的快速发展,计时时钟IC(Real-Time Clock IC)作为系统时间基准的核心组件,正发挥着越来越重要的作用。它不仅提供精确的时间信息,还支持低功耗运行,是实现设备定时...