手機射頻主要包括收發器(Transceiver)、功率放大(PA)和前端(FEM)。普通手機的射頻系統相當簡單,一個收發器,一個PA;FEM也可以以集成電路的形式出現也可以以分離元件實現。多模(Multi-band)手機則異常復雜,所有的3G或準4G手機和智能手機都是多模手機,需要對應數個波段的射頻接收、發射與放大。
手機收發器通常都是由基頻(Baseabnd)廠家提供,只有諾基亞例外。諾基亞的基頻大部分都是和德州儀器聯合開發的,而收發器部分,諾基亞則和ST-ERICSSON聯合開發。除ST-ERICSSON外,沒用獨立的手機收發器廠家。
因此通常要研究的手機射頻系統只包括FEM和PA。因為每個波段對PA的要求不同,多模手機需要數個PA,因此多模手機的射頻系統最高可達9美元,而普通手機只有1-2美元。
以第二代iPhone為例,使用Infineon的PMB6952做收發器,使用Skyworks的SKY77340做GSM/GPRS/EDGE波段的功率放大,使用Triquint的TQM616035、666032、676031三片PA來對應WCDMA的三個波段。最新的四代iPhone也沒有太多變化,使用Intel (Infineon)的PMB5703做收發器。實際其代號為SMARTiUE,一個Intel (Infineon)的BGA748做LNA放大。然后對應每個波段都采用了一個單獨的PA,多達5個PA,分別是SKYWORKS的SKY77452(對應WCDMA的VIII波段)、SKY77459(對應WCDMA的V波段)、SKY77541。其中SKY77541是FEM還包含了GSM/EDGE的PA。TRIQUINIT的TQM676091、TQM666092分別對應WCDMA的I和II波段。iPad的射頻系統也是同樣設計。
最新的三星Galaxy S 4G是一款準4G手機,該機射頻系統比較復雜,主要元件有4個。收發器只有一個是ST ERICSSON的RF5000。FEM為SKYWORKS的SKY77544,SKY77544里面已經包含了GSM/GPRS/EDGE的功率放大。準4G波段也就是WCDMA/HSPA+ BAND IV(1710-1755),功率放大使用了SKYWORKS的SKY77460。WCDMA / HSDPA / HSUPA /HSPA+ Band II (1850–1910 MHz)波段則采用了SKYWOKRS 的SKY77447。
智能手機、3G手機和準4G手機的出現,大大提高了手機射頻系統的市場規模。不過手機射頻通常是砷化鎵元件,屬于復合半導體,不是傳統的硅半導體,全球只有少數廠家擅長此領域。砷化鎵組件整體生產流程始自砷化鎵基板制作,接以磊晶、晶圓制造,終至封裝、測試。在磊晶領域,全球主要有臺灣的全新光電、美國的KOPIN、英國的IQE,三家的市場占有率超過80%。
砷化鎵晶圓代工領域,主要有臺灣的穩懋半導體、宏捷科技和美國的TRIQUINT,三家的市場占有率超過85%。而手機射頻IC設計公司主要有RFMD、Skyworks、TRIQUNIT、Anadigics、Avago。
2010年手機射頻相關公司收入統計
來源:水清木華研究中心