{"id":1387,"date":"2025-10-11T01:42:29","date_gmt":"2025-10-11T01:42:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wallisemi.com\/?p=1387"},"modified":"2025-10-13T01:43:32","modified_gmt":"2025-10-13T01:43:32","slug":"rfchip-berkinerja-tinggi-untuk-desain-aplikasi-gnss-dan-implementasi-pembagi-pecahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/blog\/industry-insights\/high-performance-rfchips-for-gnss-applications-design-and-implementation-of-fractional-dividers\/","title":{"rendered":"RFchip Berkinerja Tinggi untuk Aplikasi GNSS: Desain dan Implementasi Pembagi Pecahan"},"content":{"rendered":"<p><strong>RFchip<\/strong>&nbsp;merupakan komponen inti dalam sistem nirkabel seperti navigasi satelit dan komunikasi seluler. Kinerja <strong>RFchip<\/strong>&nbsp;secara langsung berdampak pada stabilitas dan akurasi seluruh tautan komunikasi. Dalam GNSS (Sistem Satelit Navigasi Global) <strong>RFchip<\/strong>, rangkaian pembagi pecahan memainkan peran penting dalam sintesis frekuensi, membantu menekan sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal. Artikel ini, berdasarkan makalah teknis, secara sistematis memperkenalkan metode desain dan strategi pengoptimalan kinerja untuk pembagi pecahan yang ditujukan untuk <strong>RFchip<\/strong>&nbsp;dalam aplikasi GNSS.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Latar Belakang Teknis RFchip dan Pembagi Pecahan<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Di penerima GNSS, <strong>RFchip<\/strong>&nbsp;bertanggung jawab untuk menerima sinyal frekuensi tinggi dari satelit dan mengonversinya ke frekuensi menengah untuk diproses lebih lanjut. Pembangkitan sinyal osilator lokal bergantung pada penyintesis frekuensi phase-locked loop (PLL), di mana pembagi pecahan berfungsi sebagai inti untuk konfigurasi frekuensi yang fleksibel. Metode pembagian bilangan bulat tradisional tidak dapat memenuhi kebutuhan aplikasi multi-frekuensi dan presisi tinggi, menjadikan teknologi pembagian pecahan sebagai fokus utama dalam <strong>RFchip<\/strong>&nbsp;desain.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Desain dan Implementasi Rangkaian Pembagi Pecahan<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Studi ini menyajikan rangkaian pembagi pecahan yang dirancang untuk GNSS <strong>RFchip<\/strong>, yang mendukung rasio pembagian pecahan sewenang-wenang dalam kisaran 16 hingga 255. Rangkaian ini menggunakan modulator Sigma-delta struktur MASH1-1-1, yang menggunakan teknologi pembentuk derau untuk mendorong derau kuantisasi ke frekuensi yang lebih tinggi. Derau ini kemudian disaring oleh filter loop, yang secara efektif menekan sinyal palsu pecahan.<\/p>\n\n\n\n<p>Selain itu, untuk mengatasi masalah parasit pada modulator ketika memasukkan nilai genap tertentu (misalnya, 0,25, 0,5), tim peneliti memperkenalkan sirkuit jitter berdasarkan urutan-m yang terdeformasi sebelum modulator. Rangkaian ini menginjeksikan urutan acak semu dengan rata-rata nol, mengganggu periodisitas output modulator, sehingga menghilangkan sinyal palsu pada frekuensi tetap.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Validasi Simulasi dan Analisis Kinerja<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Untuk memvalidasi kinerja sirkuit, tim peneliti melakukan pemodelan dan simulasi menggunakan perangkat lunak ADS. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika frekuensi GNSS yang khas (misalnya, frekuensi GPS L1 pada 1575,42 MHz) dan frekuensi referensi eksternal yang berbeda (13 MHz, 16,35 MHz, 24,55 MHz) dimasukkan, spektrum keluaran modulator menjadi halus tanpa gangguan yang terlihat. Nilai rata-rata tetap tidak berubah, menegaskan keefektifan rangkaian dalam menghilangkan sinyal palsu.<\/p>\n\n\n\n<p>Simulasi fungsional lebih lanjut dilakukan di Modelsim menggunakan Verilog HDL. Hasil simulasi menunjukkan bahwa output pembagi akurat dan nilai rata-rata sesuai dengan rasio pembagian pecahan target, memverifikasi fungsionalitas rangkaian yang benar.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Peningkatan Kinerja Komprehensif dari RFchip<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Desain yang berhasil dari rangkaian pembagi pecahan ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas frekuensi dan akurasi GNSS <strong>RFchip<\/strong>&nbsp;tetapi juga secara signifikan meningkatkan kemurnian spektral sinyal output. Dengan mengoptimalkan struktur modulator Sigma-delta dan memperkenalkan mekanisme jitter yang cerdas, sirkuit ini unggul dalam menekan sinyal palsu dan mengurangi noise fasa, memberikan dukungan front-end yang andal untuk navigasi dan pemosisian presisi tinggi.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. Kesimpulan dan Prospek Masa Depan<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Sirkuit pembagi pecahan yang diusulkan menggabungkan integrasi tinggi dan karakteristik palsu yang rendah, membuatnya sangat cocok untuk GNSS <strong>RFchip<\/strong>&nbsp;yang membutuhkan kemurnian frekuensi tinggi. Dengan perkembangan pesat 5G, IoT, dan BeiDou (sistem navigasi satelit Tiongkok), <strong>RFchip<\/strong>&nbsp;berkembang ke arah desain multi-band, berdaya rendah, dan linearitas tinggi. Di masa depan, dengan integrasi proses manufaktur yang lebih canggih dan pengoptimalan algoritme, teknologi pembagian pecahan diharapkan memainkan peran kunci dalam frekuensi tinggi, sensitivitas tinggi <strong>RFchip<\/strong>, membantu rumah tangga <strong>RFchip<\/strong>&nbsp;mendapatkan posisi yang lebih menonjol di pasar global.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RFchips&nbsp;are core components in wireless systems such as satellite navigation and mobile communications. The performance of RFchips&nbsp;directly impacts the stability and accuracy of the entire communication link. In GNSS (Global Navigation Satellite System) RFchips, fractional divider circuits play a crucial role in frequency synthesis, helping to suppress spurious signals and improve signal quality. This article, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1358,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[30,31],"tags":[36],"class_list":["post-1387","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-insights","category-blog","tag-yvette-wu"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1387"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1387\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1388,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1387\/revisions\/1388"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1358"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}