0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

【应用方案】从智能终端到自动驾驶:艾为电子GNSS LNA应用方案赋能多领域高精度定位

艾为电子 2025-12-24 19:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在智能设备全面普及的当下,全球导航卫星系统(GNSS)已成为各类终端的“刚需功能”。而高精度定位的实现,离不开核心器件——GNSS低噪声放大器(LNA)。卫星信号从2万公里外的太空抵达地面时,功率已降至-130dBm以下,极易被系统噪声淹没,进而导致定位失效。GNSS LNA的核心作用在于破解这一技术瓶颈,它能将微弱信号放大至平台系统可处理的水平,同时优化系统信噪比,通过GNSS LNA靠近天线摆放,可减少信号传输损耗与噪声干扰,作为接收端的第一级器件,其噪声特性直接决定整机的定位精度。


艾为全场景GNSS LNA方案

数模龙头艾为电子深耕GNSS LNA领域,产品覆盖专业高精度设备、消费级智能终端(手机/穿戴)、工业及车载交通等全场景,核心亮点:

超低噪声:高端型号噪声系数低至0.5dB,复杂环境定位精度提升显著;

多频段兼容:单器件支持L1/L2/L5多频段,简化前端设计;

全场景适配:从1.2mA超低功耗(穿戴设备)到车规认证型号(车载场景),覆盖不同需求。

在介绍应用方案之前先简单介绍衡量LNA性能的四大关键指标。


噪声系数:灵敏度的"守门员"


噪声系数(Noise Figure)是LNA的核心性能指标直接决定接收机灵敏度。艾为电子GNSS LNA的噪声系数性能处于业内领先水平:AW15345DNR & AW15045FDR可达0.50dB可有效提升GNSS定位精度与速度。

1b84fb92-e0b8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

1 AW15345DNR和AW15045FDR部分主要指标


增益:放大能力的"调节器"


增益(Gain)参数需要平衡,过高或过低都会影响系统性能,取决于平台的解调能力。

设计考量:

增益过高:可能导致后续电路饱和,产生非线性失真

增益过低:无法有效提升信号强度,难以克服后续电路的噪声影响

针对手机、穿戴等设备对eLNA约18dB的典型增益需求,艾为电子的GNSS LNA增益可精准满足;若场景需要更高增益,通过级联GNSS LNA即可实现。


线性度:抗干扰的"防火墙"


线性度(Linearity)指标主要包括IP3(三阶交调截止点)和P1dB(1dB压缩点),这些参数决定了LNA抗干扰能力。

关键参数:

·IP3(三阶交调截止点):>-10dBm,可有效抵抗邻频干扰

·P1dB(1dB压缩点):>-20dBm,确保强信号下不饱和

艾为电子的GNSS LNA的AW15745DNR线性度性能业内领先,P1dB达-2.5dBm,IIP3高达3.3dBm,极高的线性度有效地解决了手机蜂窝与GNSS共存场景、多模导航相互干扰问题等。

1ba382ec-e0b8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

表2 AW15745DNR部分主要指标


功耗: 能量消耗的“计量器”


艾为电子已量产多档位功耗GNSS LNA产品系列,全面覆盖各行业差异化需求:核心型号AW15085DNR以1.2mA超低功耗达成行业领先同时提供2.4mA、4mA等多档位多产品的选择。

穿戴设备优先选用4mA以内低功耗型号、手机产品可灵活适配6mA左右型号。

1bbbca28-e0b8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

表3 不同功耗的LNA部分主要指标


以下将详解各领域典型应用方案图:


智能手机/儿童手表/手环GNSS电路框图

以Qual**&MT**平台为例:

1bcfbcae-e0b8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg

图1 智能终端GNSS电路应用方案图


1. 图1为典型智能终端GNSS电路应用框图,穿戴除平台差异外,前端设计与手机基本一致,信号链路为:ANT→Pre SAW→GNSS LNA→Post SAW→TR。其中Post SAW为兼容设计,Qual**平台通常必需,因天线至RF TR走线较长易引入带外干扰,需摆放在靠近平台端;MT**平台为兼容设计,仅当存在带外干扰时使用。


2. 天线设计方案:L1天线通常与WIFI 2.4G/5G共天线;L5天线可采用独立方案,也可与MIMO WIFI 2.4G/5G或主射频共天线,具体需根据PCB布局及天线环境确定。


3. B13频段干扰防护:若手机支持B13(787MHz),需考虑其二次谐波对GPS的干扰,防护措施如下:

保障B13二次谐波与GPS天线的隔离度;

选用高带外抑制的Pre-SAW滤波器

在B13-PA输出端预留二次谐波衰减LC电路;

在GPS天线后预留谐波衰减LC电路,推荐电路如图2。


1bdd53aa-e0b8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

图2 787MHz陷波网络


低插损陷波网络(Notch)

建议BOM:L4:15nH, C4:2.7pF, C5:7.5pF, C6:7.5pF;

该网络插损约0.2dB,787MHz抑制度约10dB;

该HPF我们建议加在LNA前SAW的输入端;

该网络因此不要额外的匹配器件,根据实际情况微调C5/C6即可。


GNSS模组电路应用框图1beed346-e0b8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg

图3 GNSS模组电路应用方案图


1. 单LNA共匹配方案:一颗GNSS LNA实现L1+L5信号同时放大,滤波器在第二级抗干扰能力差,适用于共享单车、电动车、物流追踪等中低精度定位场景。


2. 双LNA双SAW方案:两颗GNSS LNA搭配前后级SAW滤波器,适配无人机自动驾驶汽车、自动割草机等复杂电磁环境场景。


GNSS有源天线电路应用方案

推荐如下三个设计方案:

1c011b5a-e0b8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

图4 GNSS有源天线电路应用方案图


1.GNSS有源天线设计:需根据GNSS模组平台的差异确定天线增益要求,常见规格为17dB/28dB/36dB,针对不同增益需求,对应提供上述三种建议应用方案,LNA级联的前后位置可根据实际情况调整。


2.前端电路设计要点:天线后第一级器件选型需结合天线类型,多合一天线(GNSS与Cellular/WIFI集成)建议优先串联滤波器,以抑制带外干扰导致的性能衰减;外置GNSS天线因带外干扰较少,可优先放置GNSS LNA,从而显著提升GNSS信号性能;电路中的LDO为高电压平台供电提供兼容设计,以提供适当的电压给GNSS LNA供电;此外,TP0是GNSS模组接入的馈点,其中C1(100pF)实现隔直流通高频功能,L1(100nH)实现阻高频通直流功能。


3.LNA选型建议:天线后首级LNA可按需选型,末级则采用L1/L5二合一LNA,艾为电子AW15745DNR仅需一颗输入电感即可实现双频段信号同时放大;AWR5005DNR-Q1更是通过了AEC-Q100车规认证,为客户提供了更灵活的设计选型空间。

1c1bf6c8-e0b8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

表4 AW15745DNR&AWR5005DNR-Q1部分主要指标


GNSS LNA作为定位系统性能的核心,其性能直接定义了自动驾驶、物联网等新兴领域的定位精度高度。面对持续攀升的高性能需求,科学选型与优化设计是实现精准定位的关键。数模龙头艾为电子始终以技术为核心深耕迭代用更卓越的产品赋能全场景应用以下为艾为电子全系列GNSS LNA产品选型表,后续重磅新品,敬请持续关注!

1c2c6d8c-e0b8-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

表5 GNSS LNA选型表

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 智能终端
    +关注

    关注

    6

    文章

    1042

    浏览量

    36623
  • GNSS
    +关注

    关注

    9

    文章

    1032

    浏览量

    51492
  • 自动驾驶
    +关注

    关注

    795

    文章

    15057

    浏览量

    181994
  • 艾为电子
    +关注

    关注

    1

    文章

    265

    浏览量

    4801
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    自动驾驶、车道导航的高精度GNSS芯片

    电子发烧友网报道(文/李诚)得益于5G技术、物联网的快速发展,自动驾驶技术得以加速普及。GNSS芯片在汽车自动驾驶领域的渗透率也不断提升。如
    的头像 发表于 11-15 09:01 8151次阅读

    意法半导体推出世界首个定位精度达到自动驾驶级别且符合汽车安全标准的GNSS接收器

    高精度定位方案频组合模式在多数环境内带来可靠的GNSS电离层和径建模,因此
    发表于 03-09 14:00

    LG电子布局机器人和自动驾驶领域

    表示正在与韩国当地连锁超市研发智能手推车。 LG公司表示,自动驾驶汽车部门将专注于中长期投资和研究,而且将成立北美研发中心,专注于美国和加拿大市场研究人工智能(AI)。同样来自韩国的
    发表于 12-03 22:14

    UWB主动定位系统在自动驾驶中的应用实践

    3万美元以上,相当于一辆中级车的价格。自动驾驶四大核心技术分别为环境感知、高精度定位、路径规划、控制执行。其中环境感知技术是最基础、最重要的一环。通过环境感知,可实时、可靠且准确地识别出车辆行驶路径
    发表于 12-14 17:30

    UWB高精度厘米级定位方案

    自动驾驶、新零售、展馆会馆等需要高精度实时定位的场景,满足多用户的多样化需求,各行各业提供最专业的物联网业务应用。`
    发表于 12-14 17:44

    自动驾驶汽车的定位技术

    手段有多种,多个传感器可根据定位方法进行随意组合。融合方案定位精度会优于单一传感器,一个传感器在某种环境失效,补充传感器顶上。例如市面上
    发表于 05-09 04:41

    UWB高精度定位自动驾驶中的应用前景

    地图及高精度定位技术实现车辆位置的实时定位,并通过大数据算法车辆行驶提供路径规划与调度。在一些细分领域
    发表于 10-26 16:41

    UWB定位可以用在自动驾驶

    的价格。自动驾驶四大核心技术分别为环境感知、高精度定位、路径规划、控制执行。其中环境感知技术是最基础、最重要的一环。通过环境感知,可实时、可靠且准确地识别出车辆行驶路径周边对其安全行驶可能存在隐患的物体
    发表于 11-18 14:15

    华大北斗高精度芯片助力上汽名爵MG7智能驾驶

    。 上汽名爵全新MG7轿跑车智能驾驶高精度定位解决方案采用了华大北斗TAU1312A车规级高精度
    发表于 08-30 14:44

    广和通与华大北斗达成全球战略合作,携手打造高精度GNSS定位解决方案

    高速增长的连接、高精度定位市场需求,双方将展开深度合作,并结合双方在专业领域的优势,充分利用生态、研发、技术等资源,资产跟踪、车载定位、物
    发表于 09-13 09:58

    浅析自动驾驶、的高精度GNSS芯片

    电子发烧友网报道(文/李诚)得益于5G技术、物联网的快速发展,自动驾驶技术得以加速普及。GNSS芯片在汽车自动驾驶领域的渗透率也不断提升。如
    的头像 发表于 11-17 09:22 4675次阅读

    GNSS高精度定位自动驾驶领域的应用分析

    近日,孵化于四维图新的高精度定位服务提供商六分科技受邀参加2022中国(亦庄)智能网联汽车科技周、第九届国际智能网联汽车技术年会(CICV2022),六分科技首席科学家李俊毅在
    的头像 发表于 08-05 09:38 2554次阅读

    apollo自动驾驶中的GNSS/融合定位技术

    定位技术是自动驾驶技术解决方案中重要的一个部分,既有激光雷达、摄像头、超声波等其他技术的相对定位方式,也有GNSS
    发表于 06-06 09:36 0次下载
    apollo<b class='flag-5'>自动驾驶</b>中的<b class='flag-5'>GNSS</b>/融合<b class='flag-5'>定位</b>技术

    GNSS高精度定位定向模组M20助力自动驾驶车辆精准定位

    定向模组M20通过接收来自卫星的信号来确定车辆的位置。高精度GNSS技术可以实现准确厘米级的定位,使自动驾驶车辆能够精确地知道自己在道路上
    的头像 发表于 08-24 18:17 1619次阅读
    <b class='flag-5'>GNSS</b>中<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定位</b>定向模组M20助力<b class='flag-5'>自动驾驶</b>车辆精准<b class='flag-5'>定位</b>

    GNSS高精度定位定向模组M20助力自动驾驶车辆精准定位

    定向模组M20通过接收来自卫星的信号来确定车辆的位置。高精度GNSS技术可以实现准确厘米级的定位,使自动驾驶车辆能够精确地知道自己在道路上
    的头像 发表于 09-11 17:52 1716次阅读
    <b class='flag-5'>GNSS</b>中<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定位</b>定向模组M20助力<b class='flag-5'>自动驾驶</b>车辆精准<b class='flag-5'>定位</b>