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個別を搭載したチューナーよりも性Δ鮃發瓠∽世cのテレビx場を狙う

Tyson Tuttle、ブロードキャスト担当ゼネラルマネジャー、Silicon Laboratories

通信、ネットワーク、放送向けなどの半導チップをuTとする盜颪離侫.屮譽紅焼メーカー、シリコンラボ社(Silicon Laboratories)は、純粋のCMOS\術だけをWして1チップのテレビチューナーを開発した。このほど日本x場にターゲットにして来日した同社ブロードキャスト担当ゼネラルマネジャー兼バイスプレジデントのタイソン・タトル(Tyson Tuttle)に戦Sを聞いた。

Silicon Laboratories ブロードキャスト担当ゼネラルマネジャー Tyson Tuttle


Q(セミコンポータル集長 氾跳二):今vは、を記v会見という形で発表されましたが、来日の`的は何ですか。
A(シリコンラボ社ブロードキャスト担当ゼネラルマネジャー兼バイスプレジデント タイソン・タトル):日本はc旱x場でのリーダーです。に、テレビは日本がuTで咾ぽx場です。日本には、ソニーやパナソニック、シャープ、東などテレビ噞世cのトップテンに\臨するメーカーが集まっています。彼らに新を瑤辰討發蕕Δ里今vの`的です。

Q:日本ではどのようなチャンネルでを売られる予定ですか。
A:2001Qに設立した日本法人はのサポートを行い、実際に専任のフィールドアプリケーションエンジニアもQえています。販売は代理であるマクニカを通します。シリコンチューナーが開発された初期の段階はサポートが_要ですので、日本法人がしっかりカバーします。

Q:このの長は、p信感度が高いことと、所望の周S数の搬送S以外の電S(q害電S)をブロックするξが高いこと、だと記v会見で喞瓦気譴泙靴燭、これによって何がどう変わるのでしょうか。
A:これまでにもシリコンチューナーはありました。盜颪離戰鵐船磧軸覿箸離┘シーブ社(Xceive)が2006Qにを開発していました。しかし、個別で作る来のチューナーと比べて、p信性Δ劣り、q害電Sからの耐性も良くありませんでした。このためパソコンにUSBドングルのチューナーを指して使うPCTV擬阿函応が限られていました。
もちろん、個別のチューナーはp信感度が高く、q害Sにも咾ったので、T局据えき型テレビには個別のチューナーが使われてきました。しかし、感度を屬欧襪燭瓩房S数ごとに感度を合わせ、J渉Sを抑えるといった調Dに時間がかかっていました。
今vのは、顧客にとって調Dのく要らないシリコンチューナーでありながら、性Δ盡鎚魅船紂璽福爾鮟蕕瓩闘えるものです。ですから、据えきテレビ(地S、ケーブル共)向けのチューナーx場を中心にセットトップボックスやPCTVのx場も狙います。PCTVの画が格段に屬ります。
来のシリコンチューナーがT局テレビx場に入らなかったので、Mたちはテレビメーカーから要望をしっかり聞きました。テレビメーカーはq害Sと感度を問しました。例えば、東Bタワーの下は、FMラジオやいろんなテレビ局の電Sなど、電S環境としてはq害Sだらけの最Kの環境です。k気如東Bタワーから遠く`れた地域でもp信できるかどうかという感度を高める要もあります。
 
Q:テレビx場をどう見ていますか。
A:世cのテレビx場は毎Q3億のポテンシャルx場があります。これまではアナログに加え地Sデジタル、あるいはケーブルデジタル放送もこれから普及します。加えて、来のテレビが2画Cテレビとなるとチューナーも2要ですが、シリコンチューナーは小さいため、複数のチューナーを搭載するときは~Wになります。来、H画Cテレビが\えてくれば、テレビの数よりもずっとHいシリコンチューナーが期待できます。
今vのシリコンチューナーはこれまでの個別によるチューナーと比べて極めて小さく、ボードC積が2.2cm2しかありません。厚さはシールドメタルをかぶせても2.5mm度に収まります。


屬今vのシリコンチューナー、下は個別によるチューナー

屬今vのシリコンチューナー、下は個別によるチューナー


このことは最Zの]晶テレビの薄型化にもマッチします。個別チューナーでは10mmバリヤがあって厚さは10mmをえますが、このシリコンチューナーはその中に科収まります。
 
Q:このチューナーを、アナログとデジタルの両気諒冂擬阿鬟バーしているのでハイブリッドチューナーと}んでおられますが、日本ではアナログ放送は2011Qに終了します。アメリカでも今Qの7月に終了します。なぜ両気擬阿鮟言僂靴燭里任垢。
A:アナログ放送が世cで終わるのはまだまだ先、5〜10Qはかかるからです。今攵桵のテレビメーカーも世cx場に向けアナログチューナーを積んでいます。USAでアナログ放送が終わってもuのカナダやメキシコではまだいており、アナログ放送は国境を越えて電Sがやってきます。

Q:デジタル放送の変調擬阿老Q国によって違います。盜颪覆ATSC、日本はISDB-Tすなわち13セグ、欧Δ覆DVB-Tなどがあります。このチップはどこまでカバーしていますか。
A:このはこれらつの擬阿鬚垢戮謄バーしており、しかも地Sだけではなくケーブルテレビの格もサポートしています。アナログテレビ格では日櫃NTSCだけではなく、PALやSECAMなど世c中に官しています。さらに別の格が登場しても、DSPによるプログラマブルなデジタルフィルタも集積していますので、フィルタ係数を変えることで官できます。ですから中国独O擬阿覆匹砲官可Δ任后
プログラマブルにしたのは、たとえば盜颪任魯船礇鵐優襪梁唹萇は6MHzですし、欧Δ世塙颪砲茲辰7MHzあるいは8MHzの帯域です。それぞれの帯域に合わせてフィルタもプログラマブルに変えます。DSPならフィルタ係数をプラグラマブルに変えられます。アナログフィルタは色のレスポンスなどは擬阿瓦箸忘遒蟾まなければなりません。


Si217x


Q: RFからIFまではデジタルフィルタで変えられますが、デジタル復調v路は集積していません。なぜですか。
A:今はSi2165デジタル復調ICを欧Ωけに量しています。しかし、今vのSi2170とk緒にいずれ1チップになると思います。デジタル復調ICはIF周S数が低いので、プリント基のどこに配してもかまいません。jなことは、Y的なインターフェースをサポートしていることです。例えばMPEGデコーダなどのビデオプロセッサとのインターフェースでは、復調ICからのストリームをトランスポートします。
今は、世cQ地域ごとにプラットフォームをTしていますが、これからはソフトウエアでQ国の擬阿官することになると思います。

Q:CMOSだけでRF霾とフィルタ、周S数変換、IQ変換などのv路を設し、これまでにない性ΔICチップを実現しましたが、そのカギは何ですか。プロセスなら、デザインルールは何μmですか。
A:プロセスは110nmCMOSのアナログ・デジタル混載プロセスを使っています。110nmCMOSミクストシグナルは量しておりコストイフェクティブで実績があります。来のシリコンチューナーだと180nmのSiGe BiCMOSを使っていたりしますが、SiGeはウェーハ材料Jが高くつきます。
性Δ向屬靴燭里魯廛蹈札垢世韻任呂△蠅泙擦鵝RFからIFにかけてのすべてのシグナルチェーンにおいて工夫を凝らしています。リニアリティを屬欧燭蝓▲離ぅ困鰒らしたり、細かい霾で少しずつ工夫しています。
例えばHigh-Qトラッキングフィルタは、周S数55MHzから1GHzに渡って周S数帯ごとにフィルタ性を{いかけていきます。それもO動キャリブレーションのアーキテクチャを使ってデジタル的にフィルタ性を調Dします。この桔,蓮⊃余}で調Dするように、トラッキングにより中心周S数を求めたらC(コンデンサ)をび、周S数での感度などの性をR定します。そしてフィルタの応答性をR定し、Cを調Dする、といった差腓任后7Qチャンネルごとにフィルタをトラッキングして調Dしていきます。
フロントエンドでは、AGC(O動WuU御)をかけ咾垢る電Sならその信、鰒衰させリニアリティを改するなどの調Dをします。性Δ屬欧襪燭瓩40@以屬離┘鵐献縫△約3Qかかりました。
このT果、アナログのp信感度は-68dB/-67.5dBであり、盜颪離妊献織詈送擬ATSC A/74仕様の-83dBmよりも4.5dB高感度の-87.5dBm(周S数での平均)という値をuています。来の個別によるチューナーだと-85.5dBmですから2dB感度が高いことになります。
リニアリティを屬欧襪海箸3次のインターセプトポイントIP3は高くなり、q害Sと所望の電Sとの比がjきくなりますが、広帯域でのIP3は23dBmです。消J電は1Wです。詳しくは性表を見てください。


性表
性表


Q:さらに微細化プロセスでミクストシグナルICを作られることはありますか。
A:デジタルv路霾がHければ微細化は進むでしょう。来、65nmデザインが低コストで作れるようになれば110nmから65nmへシフトするかもしれません。

Q:今後のはどのような妓に向かいますか。
A:据えきテレビは高性Δ世、消J電は1Wとやや高いです。携帯テレビは消J電が低いですが、性Δ眥磴い任后シリコンラボはまず高性Δ離謄譽嘶x場にフォーカスしました。しかし、来はもっとポートフォリオを広げていくようになると思います。


(2009/06/30 セミコンポータル集室)

ごT見・ご感[
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