Page 30 - 网络电信2020年10月刊上
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号调制到高频发射频段,经由滤波放大或合并后,由前端射频 图5 拼装安装
单元的双工器滤波后送往天线发射;射频信号通过天线接收,
将接收到的信号变频至中频,并经功率放大、模数转换、变频
和滤波等处理后送往BBU处理。RRU是3G和4G通信中非常重要的
一个单元,其优点在于布置可拉远可靠近,最远可达40km,有
很大的灵活性,从而降低了建设和维护成本,提高了效率。
1、RRU系统介绍
RRU系统由收发信机(TRX)、功放(PA)、滤波器、天
线、电源、结构六大硬件子系统组成,其中电源已实现与TRX共
板,不再独立投板。RRU在系统中的位置示意图如图2所示,在
宏基站中的安装位置示意图如图3所示。
图2 RRU在系统中的位置示意图
图6 RRU结构布局示意图
图3 RRU在宏基站中的安装位置示意图
三、散热器设计
1、RRU结构散热分析
RRU结构分为散热器和滤波器两大部分,图6所示是2T2R
模块的两种最新平台结构布局示意图。PCB(TRX、功放PA和电
源)为热耗主体,紧贴着散热器散热,滤波器热耗很小,所以
散热器是结构设计的重点。
PCB上的器件有不同的耐温规范,ADC/DAC、FPGA、AISG、
图4 RRU安装示意图
光模块、基带处理、接口扩展、电源芯片和时钟等关键器件耐
温规格不高,环境温度一般要求不超75℃,通过导热材料贴壳
散热。功放和电源是最重要的热耗部分,功放板通常是先烧焊
在铝或铜基板上,再通过导热材料贴壳散热;电源单元结构散
热同理通过贴壳或贴屏蔽盖散热。
模块内部的热导到散热器上后如何快速将热量散到大气
中,以及高温器件的热量如何少传到低温区是结构散热分析的
核心,需确保RRU在最恶劣场景下也能稳定工作。
2、传统散热器设计
老平台2T2R的RRU功率为2×20W,设计热耗典型值180W,
2、RRU安装介绍
图4是RRU的主要安装场景,有抱杆、塔架和靠墙,其中抱 TRX板、PA板和电源板互相独立。采用的散热器散热齿侧结构形
式是一定间距的散热齿均匀分布,齿高根据模块体积和功率大
杆安装支持拼装(双拼或三拼,如图5所示),节省了挂装空
小分配(30~60mm),散热齿厚度约2mm,散热齿纵向分布,主
间,降低了建站成本。挂墙和拼装安装对散热齿风道有阻挡,
要对TRX板散热,如图7所示。滤波器侧受物理特性和整机尺寸
空气对流不畅,对模块散热影响较大。
的限制往往很少布置散热齿或布置少量的低矮散热齿,该侧的
主要发热源为PA板和电源板。RRU模块安装后完全靠自然风由风
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