Խոսելով COFDM PA Power Amllifer- ի մասին

COFDM PA POWER ուժեղացուցիչ

Որպես անլար վիդեո եւ տվյալների փոխանցման պրոֆեսիոնալ մատակարար, Շատ հաճախորդներ կխնդրեն էլեկտրական ուժեղացուցիչների մասին `անլար հաղորդիչների լուսաբանումը բարձրացնելու եւ անլար ազդանշանի ուժը բարձրացնելու համար. Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչը կարելի է ասել, որ խոչընդոտ է, որ ՌԴ շատ ճարտարագետներ չեն կարող խուսափել. ֆունկցիա, դասավորում, Կատարման ինդեքս, Միացումային կոմպոզիցիա, Արդյունավետության բարելավման տեխնոլոգիա, զարգացման միտումը ... Գիտեք այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք ՌԴ հզորության ուժեղացուցիչների մասին? Եկեք կազմեք դասեր!

RF PAS- ի համար երկու հիմնական բնութագրեր: Ուժ եւ գծայինություն

ՌԴ հզորության ուժեղացուցիչներում, Էլեկտրաէներգիայի արդյունավետություն (Լուր) սահմանվում է որպես ելքային ազդանշանային էներգիայի եւ մուտքի ազդանշանային ուժի միջեւ տարբերության հարաբերակցությունը DC էլեկտրամատակարարման էլեկտրաէներգիայի սպառմանը, այսինքն:
Pae = (Պրոպել - Պրակտիկ)/Pdc = (Պրոպել - Պրակտիկ)/(VDC * IDC)

RF Power Amplifier RF PA- ի գործառույթները

Ռադիոհաճախականության էներգիայի ուժեղացուցիչ ՌԴ ԽՎ-ն փոխանցման համակարգի հիմնական մասն է, Եվ դրա կարեւորությունը ինքնին ակնհայտ է. Փոխանցողի նախաշեմային միացումում, RF ազդանշանային ուժը, որը ստեղծվել է մոդուլային տուժող միացման միջոցով, շատ փոքր է, Եվ այն պետք է անցնի մի շարք ուժեղացման բուֆերային բեմ, Միջանկյալ ուժեղացման փուլ, եւ վերջնական ուժային ուժեղացման փուլ `բավարար RF իշխանություն ձեռք բերելու համար` նախքան ալեհավաքը ճառագայթելը. Որպեսզի ձեռք բերվի բավարար մեծ ռադիոհաճախականության ելքային հզորություն, Պետք է օգտագործվի ռադիոհաճախականության հոսանքի ուժեղացուցիչ. Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչները հաճախ ամենաթանկ են, մեծ մասը սոված, եւ ստացիոնար տեղադրման կամ տերմինալի նվազագույն արդյունավետ բաղադրիչները.
Մոդուլատորը առաջացնում է ռադիոհաճախականության ազդանշանը, Ռադիոհաճախականության մոդուլային ազդանշանը ուժեղացվում է բավարար ուժի կողմից RFPA- ի կողմից, անցավ համապատասխան ցանցի միջոցով, եւ այնուհետեւ արտանետվում է ալեհավաքով.
Ուժեղացուցիչի գործառույթը մուտքային բովանդակության եւ դրա արդյունքի ավելացմանն է. Մուտքը եւ ելքը, որը մենք անվանում ենք "ազդանշաններ," հաճախ արտահայտվում են որպես լարման կամ ուժ. Համար "համակարգ" ինչպիսիք են ուժեղացուցիչը, այն "ներդրում" նշանակում է որոշակի մակարդակի բարձրացնել "կլանում է" իսկ "արտադրանք" արտաքին աշխարհին. Սա "Բարելավման ներդրումը" է "իմաստը" ուժեղացուցիչի գոյության մասին. Եթե ​​ուժեղացուցիչը կարող է ունենալ լավ կատարում, ապա դա կարող է ավելին ներդնել, որն արտացոլում է իր սեփականը "արժեքը". Եթե ​​սկզբնականում կան որոշակի խնդիրներ "Մեխանիզմի ձեւավորում" ուժեղացուցիչի, Ապա սկսելուց հետո աշխատել կամ աշխատել մի ժամանակահատվածի համար, ոչ միայն չի կարողանա որեւէ մեկին տրամադրել "ներդրում", Բայց ինչ-որ անսպասելի "բեկորներ" կարող է առաջանալ. "Շոկ" աղետալի է արտաքին աշխարհին կամ ինքնին ուժեղացուցիչին.

RF Power Amplifier RF PA- ի դասակարգում

Ըստ աշխատանքային տարբեր պայմանների, Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչները դասակարգվում են հետեւյալ կերպ:
ՌԴ հզորության ուժեղացուցիչների գործառնական հաճախությունը շատ բարձր է, Բայց հաճախականության խումբը համեմատաբար նեղ է. RF Power Amllifiers Ընդհանուր առմամբ օգտագործում են հաճախականության ընտրության ցանցերը որպես բեռի սխեմաներ. ՌԴ հզորության ուժեղացուցիչները կարելի է բաժանել երեք տեսակի աշխատանքային պետությունների: A (A), B (B), եւ գ (C) Համաձայն ներկայիս անցկացման անկյան. Դասարանի անցկացման անկյունը ուժեղացուցիչի հոսանք է 360 °, որը հարմար է փոքր ազդանշանի ցածր էներգիայի ուժեղացման համար. D դասի ուժեղացուցիչի հոսանքի տեսանկյունը հավասար է 180 ° -ին, եւ C դասի ուժեղացուցիչի վրդովմունքի անկյունը 180 ° -ից պակաս է. B կարգի եւ C դասի C դասը հարմար են բարձր էներգիայի աշխատանքային պայմանների համար, եւ C դասի աշխատանքային պայմանների ելքային ուժն ու արդյունավետությունը աշխատանքային երեք պայմանների շարքում ամենաբարձրն են. ՌԴ էներգիայի ուժեղացուցիչների մեծ մասը աշխատում է C դասարանում, Բայց C դասի ուժեղացուցիչների ընթացիկ ալիքը չափազանց աղավաղված է, Այսպիսով, դրանք կարող են օգտագործվել միայն ուժը ուժեղացնելու համար `օգտագործելով լարված միացում, որպես բեռի ռեզոնանս. Թյունինգի հանգույցի ֆիլտրացման ունակության պատճառով, Հանգույցը եւ լարումը դեռ մոտ է sinusoidal ալիքի ձեւերին `փոքր աղավաղումներով.
Բացի վերը նշված աշխատանքային պետություններից, որոնք դասակարգվել են ըստ հաղորդման ներկայիս անկյան, Կան նաեւ դաս դ (D) ուժեղացուցիչներ եւ դաս (E) ուժեղացուցիչներ, որոնք էլեկտրոնային սարքեր են պատրաստում անջատիչ վիճակում. D դասի ուժեղացուցիչների արդյունավետությունը ավելի բարձր է, քան C դասի ուժեղացուցիչների ուժեղացուցիչները.

Ռադիոհաճախականության էներգիայի ուժեղացուցիչի կատարողականի ցուցիչ ՌԴ ԽՎ

Ռադիոհաճախականության հոսանքի ուժեղացուցիչ ՌԴ ԽՎ-ի հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները ելքային ուժն ու արդյունավետությունն են. Ինչպես բարելավել ելքային ուժը եւ արդյունավետությունը ռադիոհաճախականության էներգիայի ուժեղացուցիչի դիզայնի նպատակը. Սովորաբար ՌԴ էներգիայի ուժեղացուցիչում, Հիմնարար հաճախականությունը կամ որոշակի ներդաշնակությունը կարող են ընտրվել LC ռեզոնանսային շրջանով `չհաստատված ուժեղացում իրականացնելու համար. ընդհանուր առմամբ, Հավանաբար, կան հետեւյալ ցուցանիշները ուժեղացուցիչների գնահատման մեջ:
- շահույթ. Սա հարաբերակցությունը է մուտքի եւ ելքի միջեւ եւ ներկայացնում է ուժեղացուցիչի ներդրումը. Լավ ուժեղացուցիչն է `նույնքան ներդրում ունենալ "արտադրանք" որքան հնարավոր է իր սահմաններում "սեփական հնարավորությունների միջակայքը".
-աշխատանքային հաճախականությունը. Սա ներկայացնում է ուժեղ հաճախականության ազդանշանների համար ուժեղացուցիչի կրող կարողությունը.
- աշխատանքային թողունակությունը. Սա որոշում է, թե որքան սահման ունի ուժեղացուցիչը "ներդրագրել". Նեղ ժապավենի ուժեղացուցիչի համար, Նույնիսկ եթե դրա դիզայնը խնդիր չէ, դրա ներդրումը կարող է սահմանափակ լինել.
-կայունություն. Յուրաքանչյուր տրանզիստոր ունի ներուժ "Անկայունության շրջանները:" The "դիզայն" ուժեղացուցիչի անհրաժեշտությունը պետք է վերացնի այս հավանական անկայունությունները. Ամրապնդող կայունության երկու տեսակ կա, պոտենցիալ անկայուն եւ բացարձակ կայուն. Նախկինը կարող է անկայուն թվալ որոշակի պայմաններում եւ միջավայրում, Մինչ վերջիններ կարող են երաշխավորել կայունություն ցանկացած պայմաններում. Կայունության հարցը կարեւոր է, քանի որ անկայունությունը նշանակում է "տատանում", Երբ ուժեղացուցիչը ոչ միայն ինքն է ազդում, Բայց նաեւ դուրս է բերում անկայուն գործոններ.
- Առավելագույն ելքային հզորություն. Այս ցուցանիշը որոշում է "կարողություն" ուժեղացուցիչի. Համար "Մեծ համակարգեր", Հուսով ենք, որ նրանք կարող են ավելի շատ ուժեր գերազանցել որոշակի շահի հաշվին.
-արդյունավետությունը. Ուժեղացուցիչները պետք է սպառեն որոշակի քանակություն "էներգիա" եւ հասնել նաեւ որոշակի քանակի "ներդրում". Սպառման մեջ դրա ներդրման հարաբերակցությունը ուժեղացուցիչի արդյունավետությունն է. Լավ ուժեղացուցիչն այն է, որը ավելի շատ է նպաստում եւ ավելի քիչ է սպառում.
- գծային. Գծավորությունը բնութագրում է ուժեղացուցիչի ճիշտ պատասխանը մեծ թվով մուտքերի. Գծայինության վատթարացումը նշանակում է, որ ուժեղացուցիչը "աղավաղում" կամ "աղավաղում" մուտքագրում ավելորդ ներդրման առկայության դեպքում. Լավ ուժեղացուցիչը չպետք է ցուցադրի սա "բծախնդիր" բնավորություն.

RF Power Amplifier RF PA- ի շրջանային կազմը

Կան տարբեր տեսակի ուժեղացուցիչներ. պարզեցվել, Ամրոցի միացում կարող է կազմվել հետեւյալ մասերից: տրանսստոր, Կողմերի եւ կայունացման սխեմաներ, եւ մուտքային եւ ելքային համապատասխանող սխեմաներ.

1. Տրանզիստոր

Կան բազմաթիվ տեսակի տրանզիստորներ, Ներառյալ տարբեր կառույցներով տրանզիստորներ, որոնք հորինվել են. Էապես, Տրանզիստորը աշխատում է որպես վերահսկվող ընթացիկ կամ լարման աղբյուր `վերածելով դատարկ ուղիղ հոսանքի էներգիան ա "օգտակար" արտադրանք. DC էներգիան ձեռք է բերվում արտաքին աշխարհից, եւ տրանզիստորը սպառում է այն եւ այն վերածում օգտակար բաղադրիչների. Տրանզիստոր, Մենք դա կարող ենք համարել "Մի միավոր". Տարբեր "հնարավորություններ" տարբեր տրանզիստորներից, ինչպիսիք են իշխանությունը դիմակայելու ունակությունը տարբեր են, ինչը նույնպես պայմանավորված է DC էներգիա ձեռք բերելու նրանց ունակությամբ; օրինակ, Նրանց արձագանքման արագությունը տարբեր է, որը որոշում է, թե որքան լայն եւ բարձր է այն կարող է աշխատել հաճախականության գոտում; օրինակ, Մուտքի եւ ելքային նավահանգիստների առջեւ ծառացած խոչընդոտները տարբեր են, Եվ արտաքին արձագանքման հնարավորությունները տարբեր են, որը որոշում է այն համընկնելու դժվարությունը.

2. Կողմերի եւ կայունացման միացում

Կողմնակալության եւ կայունացման սխեմաները երկու տարբեր սխեմաներ են, Բայց քանի որ դրանք հաճախ դժվար է տարբերակել, եւ դիզայնի նպատակները համընկնում են, Դրանք կարող են քննարկվել միասին.
Տրանզիստորի գործողությունը պետք է լինի որոշակի կողմնակալության պայմաններում, որը մենք անվանում ենք ստատիկ գործառնական կետ. Սա տրանզիստորի հիմքն է եւ իրը "դիրքավորում". Յուրաքանչյուր տրանզիստոր ունի որոշակի դիրքորոշում իր համար, Եվ տարբեր դիրքավորում կորոշի իր աշխատանքային ռեժիմը, Եվ տարբեր դիրքավորման մեջ կան նաեւ տարբեր ներկայացումներ. Տեղորոշման որոշ կետեր ունեն փոքր տատանումներ, որոնք հարմար են փոքր ազդանշանային աշխատանքի համար; Տեղորոշման որոշ կետեր ունեն մեծ տատանումներ, որոնք հարմար են բարձր էներգիայի արտադրանքի համար; Տեղորոշման որոշ կետեր ավելի քիչ պահանջարկ ունեն, Մաքուր թողարկում, եւ հարմար են ցածր աղմուկի աշխատանքի համար; որոշ դիրքավորման կետեր, Տրանզիստորները միշտ սավառնում են հագեցման եւ կտրման միջեւ, Անջատիչ վիճակում. Համապատասխան կողմնակալության կետը հիմք է հանդիսանում բնականոն գործունեության համար.
Կայունացման միացումը պետք է լինի համապատասխանող միացումից առաջ, Քանի որ տրանզիստորին անհրաժեշտ է կայունացման միացում, որպես ինքնուրույն, Եվ հետո շփվում է արտաքին աշխարհը. Արտաքին աշխարհի աչքում, Կայունացման միացման տրանզիստորը ա "բոլորովին նոր" տրանզիստոր. Դա որոշակի է դարձնում "զոհաբերություններ" կայունություն ձեռք բերելու համար. Մեխանիզմները, որոնք կայունացնում են շրջանային, պահում են տրանզիստորները սահուն եւ կայուն վազում.

3. Մուտք եւ ելքային համապատասխանող միացում

Համապատասխան միացման նպատակը ընդունված ռեժիմ ընտրելն է. Այն տրանզիստորների համար, որոնք ցանկանում են ավելի շատ շահույթ ապահովել, Մոտեցումը խորհրդի ողջ ընդունելությունն ու ելքը. Սա նշանակում է, որ համապատասխանող միացման ինտերֆեյսի միջոցով, Տարբեր տրանսստորների միջեւ հաղորդակցությունը ավելի հարթ է. Բազմաֆազների տարբեր տեսակի համար, Համապատասխանող միացումը դիզայնի միակ մեթոդը չէ "Ընդունված է ամբողջությամբ". Փոքր DC եւ մակերեսային հիմնադրամ ունեցող որոշ փոքր խողովակներ ավելի պատրաստ են որոշակի քանակությամբ արգելափակումներ անել, երբ ստացվում է ավելի լավ աղմուկի ներկայացում. սակայն, Արգելափակումը չի կարող գերագնահատել, Հակառակ դեպքում դա կազդի դրա ներդրման վրա. Որոշ հսկա էլեկտրական խողովակների համար, Դուք պետք է զգույշ լինեք, երբ դուրս գաք, Քանի որ դրանք ավելի անկայուն են, և միևնույն ժամանակ, Որոշ չափով ամրագրում օգնում է նրանց ավելին գործադրել "չթուլացող" էներգիա.

RF Power Complifier RF PA- ի կայունության իրականացում

Յուրաքանչյուր տրանզիստոր պոտենցիալ անկայուն է. Լավ կայունացնող սխեմաները կարող են միաձուլվել տրանզիստորների հետ `ձեւավորելու համար "շարունակական աշխատանք" ռեժիմ. Կայունացման սխեմաների իրականացումը կարելի է բաժանել երկու տեսակի: նեղ ժապավեն եւ լայնաշերտ.
Նեղի կայունացման միացումը սպառում է որոշակի քանակությամբ շահույթ. Այս կայուն միացումը իրականացվում է, ավելացնելով սպառման որոշակի սխեմաներ եւ ընտրովի սխեմաներ. Այս միացումը տրանզիստորին թույլ է տալիս նպաստել միայն փոքր հաճախության տիրույթին. Լայնաշերտ մեկ այլ կայունացում բացասական արձագանքների ներդրումն է. Այս միացումը կարող է աշխատել լայն տեսականիով.
Անկայունության աղբյուրը դրական արձագանք է, Եվ նեղ ժապավենի կայունության գաղափարը դրական արձագանքներից մի քանիսը զսպելը է. Իհարկե, Սա նաեւ ճնշում է ներդրումը. Բացասական արձագանք, լավ է արվել, ունի շատ լրացուցիչ ուրախացնող առավելություններ. Օրինակ, Բացասական արձագանքը կարող է կանխել տրանզիստորներին համապատասխան լինելուց, ոչ պետք է համընկնել արտաքին աշխարհի հետ լավ ինտերֆեյսի հետ. Ի հավելումն, Բացասական արձագանքների ներդրումը կբարելավի տրանզիստորի գծային կատարումը.

RF Power Amplifier RF PA- ի արդյունավետության արդյունավետության տեխնոլոգիա

Տրանզիստորի արդյունավետությունն ունի տեսական սահման. Այս սահմանը տատանվում է կողմնակալության կետի ընտրության հետ (Ստատիկ գործառնական կետ). Ի հավելումն, Եթե ​​ծայրամասային միացումը լավ մշակված չէ, Դրա արդյունավետությունը մեծապես կնվազի. Ներկայումս, Ինժեներների արդյունավետությունը բարելավելու շատ եղանակներ չկան. Այստեղ ընդամենը երկու տեսակ կա: Ծրարների հետեւման տեխնոլոգիա եւ Doherty տեխնոլոգիա.
Ծրարների հետեւման տեխնոլոգիայի էությունը մուտքը երկու տեսակի առանձնացնելն է: փուլ եւ ծրար, եւ ապա դրանք միանգամից ուժեղացրեք տարբեր ուժեղացուցիչ սխեմաների միջոցով. Այս կերպ, Երկու ուժեղացուցիչները կարող են կենտրոնանալ իրենց համապատասխան մասերի վրա, Եվ երկու ուժեղացուցիչների համագործակցությունը կարող է հասնել արդյունավետության ավելի բարձր օգտագործման նպատակին.
Doherty տեխնոլոգիայի էությունը է: օգտագործելով նույն տիպի երկու տրանզիստոր, Միայն մեկը աշխատում է, երբ մուտքը փոքր է, եւ աշխատում է բարձր արդյունավետության վիճակում. Եթե ​​մուտքը մեծանում է, Երկու տրանզիստորներն էլ աշխատում են միաժամանակ. Այս մեթոդի իրականացման հիմքն այն է, որ երկու տրանզիստորները պետք է համագործակցեն միմյանց հետ լուռ. Մեկ տրանզիստորի աշխատանքային վիճակը ուղղակիորեն որոշելու է մյուսի աշխատանքային արդյունավետությունը.

ՌԴ ՊԱՍի համար մարտահրավերների փորձարկում

Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչները շատ կարեւոր բաղադրիչներ են անլար կապի համակարգերում, Բայց դրանք բնածին ոչ գծային են, առաջացնելով սպեկտրալ աճի երեւույթներ, որոնք խանգարում են հարակից ալիքներին, եւ կարող է խախտել արտանետումների արտանետումների կանոնադրական պարտադիր ստանդարտները. Այս բնութագիրը նույնիսկ կարող է առաջացնել նվագախմբի աղավաղում, որը մեծացնում է բիթերի սխալի մակարդակը (BER) եւ նվազեցնում է հաղորդակցման համակարգի տվյալների փոխանցման փոխարժեքը.
Peak-to-to միջին էներգիայի հարաբերակցության համաձայն (Պապ), ՀՀՇՄ փոխանցման նոր ձեւաչափը կունենա ավելի շատ սպորադային գագաթնակետ, ԽՎ-ն դժվար դարձնելով հատվածը. Սա քայքայում է սպեկտրային դիմակների համապատասխանությունը եւ մեծացնում է EVM- ն եւ Ber- ը ալիքի ձեւով. Այս խնդիրը լուծելու համար, Դիզայնի ինժեներները սովորաբար միտումնավոր կերպով նվազեցնում են ԽՎ-ի գործառնական ուժը. Դժբախտաբար, Սա շատ անարդյունավետ մոտեցում է, Քանի որ ԽՎ-ն նվազեցնում է 10% իր գործառնական ուժից եւ կորուստներից 90% իր DC Power- ից.
Այսօրվա RF PAS- ի մեծ մասը աջակցում է բազմաթիվ ռեժիմների, հաճախականությունների տիրույթներ, եւ մոդուլյացիայի ռեժիմներ, Ավելի շատ փորձարկման նյութեր մատչելի դարձնելով. Հազարավոր փորձարկման առարկաներ հազվադեպ չեն. Նոր տեխնոլոգիաների օգտագործումը, ինչպիսիք են Crest Factor- ի կրճատումը (Cfr), Թվային ճնշում (Շիտակ) եւ ծրարի հետեւում (Et) կարող է օգնել օպտիմալացնել PA- ի արդյունավետությունը եւ էներգաարդյունավետությունը, Բայց այս տեխնոլոգիաները միայն կդարձնեն թեստը ավելի բարդ եւ մեծապես երկարաձգելու փորձարկման ժամանակը. Նախագծում եւ փորձարկում. ՌԴ ԽՎ-ի թողունակության բարձրացումը կհանգեցնի DPD չափումների համար անհրաժեշտ թողունակության հինգ անգամ աճի (հնարավոր է գերազանցել 1 GHz), Հետագա աճող փորձարկման բարդությունը.
Ըստ տենդենցի, Արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, ՌԴ ԽՎ բաղադրիչները եւ առջեւի մոդուլները (Թեգ) ավելի սերտորեն ինտեգրված կլինի, Եվ միայնակ կանացի կաջակցի հաճախականության կապերի եւ մոդուլյացիայի ռեժիմների ավելի լայն տեսականի. Էջայնի մատակարարման կամ մոդուլատորի ինտեգրումը FEM- ում կարող է արդյունավետորեն նվազեցնել տարածքի ընդհանուր պահանջները բջջային սարքի ներսում. Ավելի մեծ գործառնական հաճախականության տեսականին աջակցելու համար ֆիլտրի / դուպլեքսների անցքերի քանակի ավելացումը կբարձրացնի բջջային սարքերի բարդությունը եւ փորձարկման առարկաների քանակը.

Բջջային հեռախոս RF մոդուլի էներգիայի ուժեղացուցիչ (ՊԱ) Շուկայի իրավիճակ

Բջջային հեռախոսի հզորության ուժեղացուցիչների ոլորտը ներկայումս բաղկացուցիչ մասն է, որը չի կարող ինտեգրվել բջջային հեռախոսներում. Բջջային հեռախոսի կատարում, ոտնահետք, Զանգի որակը, Բջջային հեռախոսի ուժ, եւ մարտկոցի կյանքը բոլորն էլ որոշվում են ուժային ուժեղացուցիչով.
Ինչպես ինտեգրվել այս ուժի այս ուժը տարբեր հաճախականության կապերի եւ ստանդարտների ուժեղացուցիչները կարեւոր թեման է, որ արդյունաբերությունն ուսումնասիրել է. ներկայումս, Երկու լուծում կա: Մեկը FUSION ճարտարապետությունն է, որոնք ինտեգրվում են RF Power Amllifiers PA տարբեր հաճախականությունների; Մյուս ճարտարապետությունը ազդանշանային շղթայի երկայնքով ինտեգրումն է, այն է, ԽՎ-ն եւ դուպլեքսերը ինտեգրված են. Երկու սխեմաներն ունեն առավելություններ եւ թերություններ, եւ հարմար են տարբեր բջջային հեռախոսների համար. Կապված ճարտարապետություն, PA- ի բարձր ինտեգրում, ակնհայտ չափի առավելություն ունի ավելին քան 3 հաճախականության տիրույթներ, եւ ակնհայտ ծախսերի համար 5-7 հաճախականության տիրույթներ. Թերությունն այն է, որ չնայած PA- ն ինտեգրված է, Duplexer- ը դեռ բավականին բարդ է, Եվ կա անջատիչ կորուստ, երբ ԽՎ-ն ինտեգրված է, եւ կատարումը կազդի. Վերջին ճարտարապետության համար, Ներկայացումը ավելի լավն է. Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչի եւ դուպլիպերի ինտեգրումը կարող է բարելավել ընթացիկ բնութագրերը, որը կարող է պահպանել ընթացիկ տասնյակ միլիարդներ, որը համարժեք է խոսակցության ժամանակը երկարացնելուն 15%. ուստի, Արդյունաբերության ինսայդերները հուշում են, որ երբ ավելին կան 6 հաճախականության տիրույթներ (բացառությամբ 2G, Անդրադառնալով 3G եւ 4G- ին), Ընդունված է կոնվերգացված ճարտարապետություն, եւ երբ պակաս է 4 օգտագործվում են հաճախականության կապանքներ, Պարկ դնել, Լուծում, որը ինտեգրում է PA եւ Duplexer- ը, օգտագործվում է.