chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

為什么5G基站的能耗會如此高呢?

電子工程技術(shù) ? 來源:電子工程技術(shù) ? 2020-09-04 15:09 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

這兩年最熱門的技術(shù)莫過于5G人工智能,根據(jù)工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截止到6月6日,全國已建成的5G基站超過25萬個,有130款5G手機獲得入網(wǎng)銷售許可,5G終端連接數(shù)超過3600萬,到7月份時,5G終端連接數(shù)超過了6600萬。
在基站建設(shè)方面,三大運營商計劃今年涉及5G業(yè)務(wù)的總投資額高達1803億元人民幣,預(yù)計年底全國建設(shè)開通70萬5G基站,2021年達到100萬以上。 可是最近的一篇報道,引起了人們對5G基站能源消耗的關(guān)注。新聞的內(nèi)容是為了減少能耗,節(jié)約電費,中國聯(lián)通在洛陽某地的5G基站在每天21點到次日9點就將關(guān)閉。為什么5G基站的能耗會如此高呢? 5G基站能耗高的原因

目前5G基站能耗主要集中在基站、傳輸、電源和機房空調(diào)四部分,而其中基站的電費支出占整體網(wǎng)絡(luò)能耗的80%以上。而在基站能耗中,負責處理信號編碼的基帶單元(BBU)的功耗相對較小,射頻單元(RRU/AAU)的功耗相對較大。 根據(jù)去年華為發(fā)布的《5G電源白皮書》顯示,從4G演進到5G,雖然單位流量的功耗大幅降低了,但是5G總功耗相比4G還是大幅增加的。預(yù)計在5G時代,64T64R AAU最大功耗將會達到1000~1400W,BBU最大功耗將達到2000W左右。

圖1:5G基站能耗變化。 在5G時代,一站多頻將會是典型配置,預(yù)測5頻以上站點占比將從2016年3%增加到2023年45%。一站多頻將導致整站最大功耗超過10kW,10頻及10頻以上站點功耗超過20kW,多運營商共享場景下,功耗還將翻倍。 英飛凌科技(中國)有限公司的電源與傳感系統(tǒng)事業(yè)部市場部經(jīng)理程文濤在<電子發(fā)燒友網(wǎng)>舉辦的《5G網(wǎng)絡(luò)演進對電源設(shè)計的挑戰(zhàn)》直播中表示,5G基站相比4G基站功耗提升了3倍以上,加上由于覆蓋范圍的衰減,5G基站的需求量成倍增加,因此,對于運營商而言,5G基站的高功耗成為了制約5G建網(wǎng)的首要原因。 隨著5G網(wǎng)絡(luò)走向低/高頻混合組網(wǎng),為滿足網(wǎng)絡(luò)容量增長的業(yè)務(wù)需求,大量的末梢站點將會被部署,網(wǎng)絡(luò)站點數(shù)量將會出現(xiàn)大幅增加,整個網(wǎng)絡(luò)的功耗將會呈倍數(shù)增長。 5G時代電源設(shè)計面臨的挑戰(zhàn)

基站電源主要是分成三級的,一般來說基站的供電電源是220V的市電。第一級是將220V轉(zhuǎn)換到-48V;第二級一般是使用模塊電源,將-48V電壓轉(zhuǎn)換成給PA供電的48V,或者28V電壓;第三級是板級電源,從12V轉(zhuǎn)換到給各個芯片、模擬電路、數(shù)字電路等所需的電壓。

圖2:通信系統(tǒng)供電鏈。 由于5G基站能耗的增加,電費成為了運營商不可忽視的一個因素,運營5G基站的運營商會越來越關(guān)注基站的耗電量。因此,如何幫助運營商節(jié)省電費變成了一個重要的話題。那么要節(jié)省電費,電源的設(shè)計就是一個繞不開的話題。 程文濤認為,5G時代的到來,對電源設(shè)計的影響是非常明顯的。他主要談到了三個方面的影響: 首先是對新材料、新拓撲結(jié)構(gòu),以及高性能器件的使用將會更多。“如果想要提升效率,節(jié)省電費,那么使用的元器件就不可能跟3G/4G時代那樣對成本要求那么嚴格,必然需要用到性能好的器件、好的拓撲結(jié)構(gòu)、好的材料。”程文濤在直播中表示。 其次,是總線電壓將會提升。由于耗電量增加了,電源設(shè)計也發(fā)生了一些變化,比如之前都是使用48V電壓的通信總線不得不提升到72V,這樣就會導致開關(guān)電源DCDC)的輸出端電壓發(fā)生變化。 還有可靠性問題也更受到關(guān)注。由于基站有個很重要的特點就是投入運營之后,基本上就是無人值守了,因此不論是設(shè)備供應(yīng)商,還是運營商對可維修性、可遠程監(jiān)控性、以及低故障率的要求遠遠高于其他行業(yè)。 5G宏基站電源設(shè)計策略

對于宏基站,在一次電源和二次電源的優(yōu)化方面,英飛凌的程文濤給出了一些建議?!霸谝淮坞娫捶矫妫覀兛吹揭粋€很明顯的趨勢是要求高效率和高功率密度?,F(xiàn)在電源的效率要達到97%,甚至98%的工作效率?!? 要達到這個效率目標,程文濤認為一是需要用到新的拓撲結(jié)構(gòu),他舉例說,ACDC的拓撲結(jié)構(gòu)將會從有橋PFC,逐漸過渡到無橋PFC,甚至圖騰柱拓撲結(jié)構(gòu);二是必須采用新的材料,包括現(xiàn)在熱門的碳化硅MOSFET氮化鎵MOSFET;三是高頻化,高頻化可以提高功率密度,減小尺寸;四是貼片封裝更受歡迎,SMD封裝成為了主流。 對于二次電源部分,新的拓撲結(jié)構(gòu)并不多,更主要的是使用新材料和高頻化器件。

圖3:5G時代的宏站整流器。 5G小基站電源設(shè)計的建議

在小基站方面,程文濤認為5G時代的小基站跟宏基站有很大的區(qū)別,跟4G時代的微基站和微微基站也略有不同,“現(xiàn)在小基站,有的人也叫分布式基站,在5G時代,射頻部分和天線部分,會越來越多地融合在一起,不像以前RU跟天線是分開的,這種緊湊型的設(shè)計,對電源的要求是不同的?!?

圖4:小基站供電設(shè)備的主要特點。 他認為主要會有以下一些變化: 一是需要使用耐壓等級更高的器件。如果要做到更加緊湊,那么能夠接受的EMI的元件數(shù)量就要變少,因為EMI元件一般都是很大。但是EMI元件對射頻部分又非常關(guān)鍵,它除了擔任電磁兼容部分的任務(wù)外,還需要負責輸入部分的抗浪涌和雷擊任務(wù)。“這就像一個蹺蹺板,如何平衡緊湊,與減少EMI器件后還能承受以前一樣,甚至更高的抗浪涌和雷擊壓力?!背涛臐舱劦搅爽F(xiàn)在的一些應(yīng)對措施,那就是使用耐壓等級更高的器件。 二是需要采用新封裝形式的器件。由于要做得更加緊湊,貼片器件會用得更多。而且由于小基站很多是部署在室外的,基本上不使用風扇,因為風扇的維護成本高,且折舊速度快,因此現(xiàn)在小基站基本都是無風扇設(shè)計。那如何才能適應(yīng)室外的款溫度變化呢,這就需要依靠設(shè)備的外殼幫助散熱。程文濤指出,現(xiàn)在不少器件都采用了新的封裝來幫助散熱,比如頂層散熱,或者雙面散熱的封裝。 三是在二次電源里面,DCDC部分會有一些新的技術(shù)出來,“例如以前大部分的MOS管都是漏極貼在PCB上的,現(xiàn)在有很多的器件是把源極設(shè)計在下面。源極朝下,配合漏極朝下的器件,做同步整流Buck的時候,在EMI、效率、PCB layout等方面都有非常大的優(yōu)勢?!背涛臐硎?。 總結(jié)

總的來說,在5G時代,如何降低功耗是整個產(chǎn)業(yè)鏈都需要思考的問題。高效率、高功率密度、以及高頻化將會是接下來業(yè)界持續(xù)關(guān)注的話題。在程文濤看來,在效率方面,對通信電源來說,當電源效率提升到一定程度之后,提高效率的任務(wù)就會落在射頻端,射頻端的效率提升一點點的好處將會大于電源部分效率的提升;高功率密度可以讓設(shè)備的尺寸變得更小,會是業(yè)界持續(xù)關(guān)注的重點;高頻化則需要依賴新材料來實現(xiàn),包括碳化硅、氮化鎵、磁性新材料等,因為只有主動器件和被動器件同時高頻化,才能實現(xiàn)系統(tǒng)的高頻化。 對5G時代的電源設(shè)計工程師來說,新拓撲結(jié)構(gòu)和新材料是必須要熟悉的,因為碳化硅、氮化鎵等新材料器件出來的時間并不長,每個廠商推出的器件特性都是不一樣的,不像硅器件特性大家都比較熟悉。因此,程文濤建議電源設(shè)計工程師,盡早熟悉新材料器件、高頻化設(shè)計,開拓設(shè)計思路,以適應(yīng)未來的電源設(shè)計工作。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源設(shè)計
    +關(guān)注

    關(guān)注

    31

    文章

    1600

    瀏覽量

    69436
  • 5G網(wǎng)絡(luò)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    8

    文章

    1754

    瀏覽量

    46777
  • 5G基站
    +關(guān)注

    關(guān)注

    13

    文章

    772

    瀏覽量

    40249

原文標題:5G基站電源設(shè)計面臨的挑戰(zhàn)及優(yōu)化策略

文章出處:【微信號:EngicoolArabic,微信公眾號:電子工程技術(shù)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    博維邏輯MCLogic NVRAM助力5G基站技術(shù)創(chuàng)新

    博維邏輯MCLogic 256KB NVRAM憑借微秒級讀寫速度與10^16次擦寫壽命,為5G基站提供可靠數(shù)據(jù)存儲方案。其SPI接口與工業(yè)級溫度范圍完美適配基站設(shè)備頻繁配置更新需求
    的頭像 發(fā)表于 11-11 09:25 ?410次閱讀
    博維邏輯MCLogic NVRAM助力<b class='flag-5'>5G</b>小<b class='flag-5'>基站</b>技術(shù)創(chuàng)新

    鋁電解電容發(fā)展升級款 適配 5G 基站電源模塊要求

    隨著5G技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,基站建設(shè)迎來了爆發(fā)式增長。作為基站電源模塊中的關(guān)鍵元器件,鋁電解電容的性能直接影響著整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。在5G時代,
    的頭像 發(fā)表于 10-21 17:15 ?528次閱讀
    鋁電解電容發(fā)展升級款 適配 <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>基站</b>電源模塊要求

    5G基站降本減排新路徑:安科瑞電表賦能疊光系統(tǒng),開啟綠色能源新時代

    的,是 高能耗、耗電 的運營難題 —— 據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,單座5G基站的耗電量約為4G基站的2-
    的頭像 發(fā)表于 10-17 10:49 ?346次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基站</b>降本減排新路徑:安科瑞電表賦能疊光系統(tǒng),開啟綠色能源新時代

    5G與6G:從“萬物互聯(lián)“到“智能無界“的跨越

    在智能手機、智能家居、智能汽車日益普及的今天,我們已經(jīng)習慣了高速網(wǎng)絡(luò)帶來的便利。而當我們還在享受5G帶來的流暢體驗時,6G的面紗已經(jīng)悄然揭開。5G與6G,不僅僅是數(shù)字的簡單升級,更是通
    發(fā)表于 10-10 13:59

    5G基站能耗?安科瑞通訊基站用電表,監(jiān)測多個MPPT的發(fā)電情況。

    簡婷 安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定? 201801 技術(shù)支持18701998775 引言: 隨著5G基站的迅猛發(fā)展,基站能耗問題也越來越突出,高效可靠的
    的頭像 發(fā)表于 09-30 14:25 ?359次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>高</b>?安科瑞通訊<b class='flag-5'>基站</b>用電表,監(jiān)測多個MPPT的發(fā)電情況。

    HT-SC4PS-33+可以用于5G基站

    300-3000 MHz 超寬帶一分四貼片功分器,插損低到 1.6 dB,隔離度 17 dB,幅度不平衡僅 0.4 dB,-40 ℃~+85 ℃全溫漂得住,可以用于5G基站
    發(fā)表于 09-23 10:13

    熱門5G路由器參數(shù)對比,華為智選Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75

    智選 Brovi 5G CPE 5 主打家用場景,走的是“顏值、易上手、生態(tài)強”的路線,適合華為手機用戶閉眼入。 支持5G、WiFi6、雙千兆口,還帶鴻蒙生態(tài)接入、NFC一碰連網(wǎng)等貼
    發(fā)表于 06-05 13:54

    5G 基站部署在路燈上會有輻射問題嗎?科學解析帶你走出認知誤區(qū)

    近年來,隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速推進,“5G 基站輻射” 成為公眾關(guān)注的熱點話題。尤其是當 5G 基站與路燈結(jié)合,以 “多桿合一” 的形式
    的頭像 發(fā)表于 04-22 17:40 ?1437次閱讀

    愛普生SG2520VGN差分晶振5G基站的時鐘解決方案

    5G通信時代,數(shù)據(jù)流量呈爆發(fā)式增長,5G基站作為信號的核心中轉(zhuǎn)樞紐,承載著前所未有的數(shù)據(jù)傳輸與處理重任。從海量的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接,到高速移動用戶的數(shù)據(jù)交互,每一個環(huán)節(jié)都對基站的性能提出
    的頭像 發(fā)表于 04-15 17:46 ?622次閱讀
    愛普生SG2520VGN差分晶振<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基站</b>的時鐘解決方案

    愛普生壓控晶振 VG7050CDN(X1G004861)在 5G 通信基站中的應(yīng)用

    隨著5G通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,全球范圍內(nèi)的5G網(wǎng)絡(luò)部署正在加速推進。壓控晶體振蕩器(VCXO)作為核心時鐘源器件,其性能優(yōu)劣直接決定了5G基站的信號質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。VG7050CDN
    的頭像 發(fā)表于 03-25 16:03 ?660次閱讀

    5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中,信令測試儀如何幫助故障排查?

    5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中,信令測試儀扮演著至關(guān)重要的角色,特別是在故障排查方面。以下詳細分析信令測試儀如何幫助進行5G網(wǎng)絡(luò)中的故障排查:一、識別信令問題 信令流程監(jiān)控:信令測試儀能夠?qū)崟r捕獲和分析5G網(wǎng)絡(luò)中
    發(fā)表于 03-20 14:18

    智慧路燈是否支持 5G基站搭載?

    引言 在 5G 時代的浪潮下,5G 網(wǎng)絡(luò)的廣泛覆蓋成為推動社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。5G基站作為實現(xiàn) 5G 網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋的重要節(jié)點,其部署面
    的頭像 發(fā)表于 03-16 11:06 ?1020次閱讀
    智慧路燈是否支持 <b class='flag-5'>5G</b> 微<b class='flag-5'>基站</b>搭載?

    安科瑞基站能耗監(jiān)控解決方案,全面監(jiān)控、分析和優(yōu)化基站能效

    隨著5G技術(shù)的快速發(fā)展和基站數(shù)量的不斷增加,通信行業(yè)的能耗問題日益突出。基站作為通信網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)施,其能耗占整個通信網(wǎng)絡(luò)的60%以上。如何降
    的頭像 發(fā)表于 02-28 09:58 ?548次閱讀
    安科瑞<b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>能耗</b>監(jiān)控解決方案,全面監(jiān)控、分析和優(yōu)化<b class='flag-5'>基站</b>能效

    5G基站節(jié)能:數(shù)字化管理,效率翻倍!?。?安科瑞張?zhí)锾?/a>

    ,是當前5G技術(shù)發(fā)展中亟待解決的問題。 5G基站相較于4G基站而言,其能耗顯著增加,這主要是由于
    的頭像 發(fā)表于 12-26 13:35 ?1127次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基站</b>節(jié)能:數(shù)字化管理,效率翻倍?。?!-安科瑞張?zhí)锾? />    </a>
</div>                              <div   id=

    基站行業(yè) 節(jié)能降耗 進行智慧化科技化用電解決方案

    截至2023年10月,我國5G基站總數(shù)達321.5萬個,占全國通信基站總數(shù)的28.1%。然而,隨著5G基站數(shù)量的快速增長,
    的頭像 發(fā)表于 12-09 16:53 ?1040次閱讀