{"id":1416,"date":"2025-10-12T02:20:55","date_gmt":"2025-10-12T02:20:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wallisemi.com\/?p=1416"},"modified":"2025-10-13T02:23:04","modified_gmt":"2025-10-13T02:23:04","slug":"rompiendo-la-barrera-de-la-precision-como-la-tecnologia-de-division-fraccional-de-frecuencias-da-forma-a-los-chips-gnss-rf-de-alto-rendimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wallisemi.com\/es\/blog\/industry-insights\/breaking-the-precision-barrier-how-fractional-frequency-division-technology-shapes-high-performance-gnss-rf-chips\/","title":{"rendered":"Superando la barrera de la precisi\u00f3n: C\u00f3mo la tecnolog\u00eda de divisi\u00f3n de frecuencia fraccionaria da forma a los chips de radiofrecuencia GNSS de alto rendimiento"},"content":{"rendered":"<p>En el campo de los sistemas mundiales de navegaci\u00f3n por sat\u00e9lite (GNSS), donde se persigue constantemente una mayor precisi\u00f3n y sensibilidad de posicionamiento, <strong>chips de RF<\/strong>&nbsp;son el \u201ccentinela de primera l\u00ednea\u201d de los receptores. Su rendimiento determina directamente la capacidad del terminal para captar y procesar se\u00f1ales de sat\u00e9lite d\u00e9biles. Entre los muchos m\u00f3dulos clave de <strong>chips de RF<\/strong>, el sintetizador de frecuencia de bucle de enganche de fase (PLL), que genera la se\u00f1al del oscilador local (LO), es especialmente crucial. Dentro de este, la tecnolog\u00eda de divisi\u00f3n fraccional de frecuencias desempe\u00f1a un papel decisivo al afectar a la pureza de la se\u00f1al.<\/p>\n\n\n\n<p>Los sintetizadores de frecuencia de divisi\u00f3n de frecuencia entera tradicionales tienen dificultades con las relaciones de frecuencia no enteras, lo que limita la flexibilidad de ajuste de las frecuencias LO. <strong>Tecnolog\u00eda de divisi\u00f3n fraccional de frecuencias<\/strong>&nbsp;ajusta din\u00e1micamente la relaci\u00f3n de divisi\u00f3n para generar un valor fraccionario medio, produciendo as\u00ed con precisi\u00f3n la frecuencia deseada. Sin embargo, esta tecnolog\u00eda introduce un problema complicado: los espolones fraccionarios. Si estos espolones caen dentro del ancho de banda del bucle PLL, no se pueden filtrar, lo que resulta en una disminuci\u00f3n de la calidad de la se\u00f1al de LO emitida por el procesador. <strong>chip RF<\/strong>. En \u00faltima instancia, esto provoca un deterioro de la relaci\u00f3n se\u00f1al\/ruido (SNR) de la se\u00f1al de frecuencia intermedia (FI) producida durante la mezcla, lo que afecta directamente a la precisi\u00f3n de posicionamiento de los terminales de navegaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Para abordar el problema de la divisi\u00f3n de frecuencias fraccionarias de baja espuela, la investigaci\u00f3n de Li Xin y Huang Haisheng compara minuciosamente dos soluciones tecnol\u00f3gicas dominantes: la estructura cl\u00e1sica de acumulador y la estructura avanzada de modulador MASH1-1-1 \u0394-\u03a3.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Estructura del acumulador<\/strong><strong>:<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Esta estructura es sencilla y rentable, pero la relaci\u00f3n de divisi\u00f3n s\u00f3lo puede alternar entre dos valores (N y N+1). Esta conmutaci\u00f3n peri\u00f3dica crea fuertes espolones discretos en la gama de frecuencias bajas del espectro de salida, lo que supone un notable inconveniente para los sistemas de alto rendimiento. <strong>chips de RF<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Estructura de MASH1-1-1 \u0394-\u03a3<\/strong><strong>:<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Esta estructura conecta en cascada tres moduladores \u0394-\u03a3 de primer orden para lograr la conformaci\u00f3n del ruido, una funci\u00f3n clave que \u201cempuja\u201d el ruido de cuantificaci\u00f3n de frecuencia concentrado originalmente en la banda de baja frecuencia a la banda de alta frecuencia. En <strong>chip RF<\/strong>&nbsp;PLL, el ruido en la banda de alta frecuencia puede filtrarse eficazmente mediante el filtro de bucle.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n utiliz\u00f3 el escenario de aplicaci\u00f3n t\u00edpico del GNSS <strong>chips de RF<\/strong>&nbsp;(frecuencia de referencia: 16,368 MHz, frecuencia intermedia: 3,996 MHz) para simular ambas estructuras en los puntos de frecuencia GPS L1 y BeiDou B1. El an\u00e1lisis de la densidad espectral de potencia (PSD) demostr\u00f3 claramente que el modulador basado en \u0394-\u03a3 desplazaba con \u00e9xito la energ\u00eda de espol\u00f3n fraccional de la banda cr\u00edtica de baja frecuencia de 0-2 MHz a la banda de alta frecuencia, mejorando significativamente la pureza espectral dentro del ancho de banda del bucle PLL.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Conclusi\u00f3n<\/strong><strong>:<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>En los modernos GNSS de alto rendimiento <strong>chips de RF<\/strong>&nbsp;que persiguen un funcionamiento de baja espumaci\u00f3n, la tecnolog\u00eda de divisi\u00f3n fraccional de frecuencias basada en la estructura MASH1-1-1 \u0394-\u03a3 es sin duda la opci\u00f3n superior. Mediante una inteligente conformaci\u00f3n del ruido, limpia eficazmente el espectro LO, proporcionando una s\u00f3lida base t\u00e9cnica para <strong>chips de RF<\/strong>&nbsp;para recibir se\u00f1ales de navegaci\u00f3n de forma estable y precisa en entornos electromagn\u00e9ticos complejos. Esta tecnolog\u00eda es el motor clave que impulsa el desarrollo de terminales de navegaci\u00f3n de alta precisi\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In the global navigation satellite system (GNSS) field, where higher positioning accuracy and sensitivity are constantly pursued, RF chips&nbsp;serve as the &#8220;front-line sentinel&#8221; of receivers. Their performance directly determines the ability of the terminal to capture and process weak satellite signals. 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