移动通信终端构成与工作原理
移动通信终端构成与工作原理

移动通信终端构成与工作原理移动通信终端构成与工作原理1. 引言在现代社会中,移动通信终端已经成为人们日常生活中不可或缺的工具。
本文将详细介绍移动通信终端的构成和工作原理,以帮助读者更好地了解这一领域并应用到实际生活中。
2. 移动通信终端的构成2.1 方式芯片组 - 描述方式内部集成的处理器、存储芯片、无线接口等多个关键组件的功能和作用。
2.2 显示屏 - 解释各种移动终端所采用的不同显示屏技术,如液晶显示屏和有机发光二极管(OLED)屏幕,并分析它们的优缺点。
2.3 键盘和输入设备 - 探讨方式键盘、触摸屏、指纹识别等常见的移动终端输入设备,并介绍它们的操作原理和技术背后的知识。
2.4 电池和充电技术 - 讨论移动终端电池的类型、容量和充电技术,并分析如何优化电池使用时间和延长电池寿命的方法。
3. 移动通信终端的工作原理3.1 信号传输原理 - 解释移动通信终端的信号传输过程,包括无线信号的发射、传输和接收,以及与网络之间的数据交互方式。
3.2 网络接入方式 - 描述移动通信终端通过蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙等不同方式接入互联网,并比较它们的特点和适用场景。
3.3 数据传输技术 - 分析移动终端所用的数据传输技术,如2G、3G、4G和5G移动通信技术,以及它们的速度、频段和覆盖范围的差异。
3.4 移动终端软件架构 - 介绍移动终端所运行的操作系统,如iOS、Android等,以及应用程序的开发和运行原理。
4. 附件本文档提供了以下附件供参考:- 移动通信终端构成示意图:详细展示了移动通信终端各个组成部分的示意图。
5. 法律名词及注释- 移动通信终端:指可以连接无线通信网络并具备语音通信和数据传输功能的终端设备。
- 方式芯片组:也称为移动芯片组,是指集成了处理器、无线接口和其他关键芯片的集成电路组件。
- 无线接口:指移动终端与无线通信网络之间进行数据交换和信号传输的接口。
- 电池容量:指移动终端电池储存的电能量的大小,常用单位为毫安时(mAh)。
移动通信系统组成及功能

移动通信系统组成及功能移动通信系统是一种用于实现人与人、人与机器之间无线通信的系统,它由多个组成部分构成,每个部分都有特定的功能。
本文将介绍移动通信系统的组成和各个组成部分的功能。
一、基站系统基站系统是移动通信系统的核心组成部分,其功能是提供移动通信网络的覆盖和信号传输。
基站系统由基站和基站控制器组成。
基站是无线通信系统中的天线设备,负责接收和发送无线信号。
基站控制器则负责控制和管理不同基站之间的通信。
二、核心网核心网是移动通信系统的另一个重要组成部分,它负责连接基站系统和其他网络。
核心网的功能包括信令传输、数据交换和网络管理等。
它通过信令传输实现用户的呼叫控制、位置管理和移动性管理等,同时也负责数据的交换和传输。
三、用户终端用户终端是移动通信系统中的使用设备,包括手机、平板电脑等。
用户终端的功能是接收和发送通信信号,实现人与人之间的语音通话、短信和数据传输等。
用户终端通过与基站进行通信,实现与其他用户的无线通信。
四、信道信道是移动通信系统中信号传输的通道。
根据不同的技术标准,信道可以分为模拟信道和数字信道。
模拟信道是指连续的信号传输通道,主要用于模拟通信。
数字信道则是将信号转换为数字形式进行传输,用于数字通信。
五、移动通信协议移动通信系统通过各种协议来实现不同功能的通信需求。
其中较为常见的协议包括GSM、CDMA、WCDMA等。
这些协议规定了信号传输、呼叫控制、数据传输等方面的规则和标准,确保通信的顺利进行。
六、附加功能移动通信系统还可以提供多种附加功能,以满足用户对通信的不同需求。
其中包括短信、彩信、互联网接入、移动支付等。
这些附加功能的实现依赖于通信系统的基础设施和技术支持。
总结起来,移动通信系统由基站系统、核心网、用户终端、信道和移动通信协议等多个组成部分构成。
基站系统负责信号覆盖和传输,核心网负责连接各个部分并实现信令传输和数据交换,用户终端用于接收和发送通信信号。
通过各种协议和附加功能,移动通信系统能够满足用户对无线通信的各种需求。
移动通信原理

移动通信原理移动通信是指通过无线电波传输信息来实现移动设备之间的通信。
它是现代通信技术中的重要组成部分,已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
移动通信的原理涉及到无线电波的传播、信号的调制与解调、网络架构等多个方面,下面将从这些方面对移动通信的原理进行详细介绍。
首先,移动通信的原理涉及到无线电波的传播。
无线电波是通过空气传播的电磁波,它可以在空间中传播,从而实现移动设备之间的通信。
无线电波的传播受到地形、建筑物、大气条件等因素的影响,因此在移动通信系统的规划和设计中,需要考虑这些因素对无线电波传播的影响,以保证通信质量。
其次,移动通信的原理涉及到信号的调制与解调。
在移动通信中,数字信号会经过调制器转换为模拟信号,然后通过天线发送出去;接收端的天线接收到信号后,经过解调器将模拟信号转换为数字信号,从而实现信息的传输。
调制与解调技术的发展,使得移动通信系统能够实现更大的覆盖范围和更高的传输速率,从而满足人们对通信质量和速度的需求。
此外,移动通信的原理还涉及到网络架构。
移动通信网络由基站、核心网和终端设备组成,基站负责与移动设备进行无线通信,核心网负责路由和转发数据,终端设备则是用户使用的手机、平板等移动设备。
移动通信网络的架构需要考虑到网络的覆盖范围、容量、传输速率等因素,以满足用户对通信的需求。
总的来说,移动通信的原理涉及到无线电波的传播、信号的调制与解调、网络架构等多个方面。
随着移动通信技术的不断发展,人们对通信质量和速度的需求也在不断提高,因此移动通信技术的研究和发展具有重要意义。
希望通过本文的介绍,读者能够对移动通信的原理有一个更深入的了解。
移动通信基本原理

移动通信基本原理第一点:移动通信概述移动通信是指通过无线电波在移动终端和固定终端之间进行通信的技术。
它是现代通信技术的重要组成部分,已经成为人们日常生活和社会各界不可或缺的通信手段。
移动通信的发展始于20世纪80年代,随着技术的不断进步,已经从1G模拟通信发展到现在的5G数字通信。
移动通信的系统主要包括以下几个部分:移动终端、基站、传输网络、核心网络和卫星。
移动终端是指用户使用的手机、平板电脑等设备;基站是移动通信网络的组成部分,主要用于接收和发送无线电波;传输网络负责将基站和核心网络之间的数据进行传输;核心网络是移动通信网络的控制中心,负责处理信令和数据;卫星则是提供全球覆盖的通信手段。
移动通信的信号传输过程主要包括以下几个步骤:首先,移动终端将语音或数据信号通过无线电波发送到基站;其次,基站将信号接收并转发给核心网络;最后,核心网络将信号传递给目的地的移动终端或固定终端。
在整个过程中,信号会通过多个基站进行中继传输,以保证通信的稳定和可靠。
第二点:移动通信的关键技术在移动通信中,关键技术主要包括多址技术、调制解调技术、信道编码技术和功率控制技术。
多址技术是移动通信中实现多用户共享信道的关键技术。
它主要有两种方式:频分多址(FDMA)和时分多址(TDMA)。
FDMA是将信道分成多个子信道,每个用户占用一个子信道进行通信;TDMA是将一个信道分成多个时间槽,每个用户在指定的时间槽内进行通信。
这两种方式可以有效地提高信道的利用率,实现多个用户同时通信。
调制解调技术是移动通信中实现信号传输的关键技术。
它包括调制和解调两个部分。
调制是将数字信号转换为适合在无线信道中传输的模拟信号,主要有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)三种方式。
解调是在接收端将模拟信号还原为数字信号,以便进行后续的处理和恢复。
调制解调技术可以提高信号的传输效率和抗干扰能力。
信道编码技术是移动通信中提高通信可靠性的一种手段。
它通过对原始数据进行编码,增加冗余信息,以便在接收端进行错误检测和纠正。
移动通信原理

移动通信原理移动通信原理1. 引言2. 移动通信系统结构移动通信系统是由移动终端、基站和核心网组成的。
移动终端是用户使用的移动设备,例如方式、平板电脑等。
基站是无线信号的发射和接收站点,负责和移动终端进行无线通信。
核心网是移动通信系统的中心,负责管理和控制移动终端之间的通信。
3. 无线信道原理移动通信系统使用的是无线信道进行信息传输。
无线信道是指通过无线电波进行传输的信道。
无线信道的传播特性会受到多种因素的影响,例如距离、障碍物、多径等。
为了提高无线通信的质量,通信系统会采取多种技术来克服这些影响,例如信号编码、调制解调、多址接入等。
4. 调制解调技术调制解调技术是移动通信中非常重要的技术之一,它将数字信号转换成模拟信号进行传输。
常见的调制技术包括调频(FM)、调相(PM)和调幅(AM)。
调制技术可以将信号从低频信号转换为高频信号,以便在无线信道中传输。
解调技术则将接收到的信号转换为原始的数字信号。
5. 多址接入技术多址接入技术是移动通信中实现多用户访问无线信道的关键技术。
常见的多址接入技术包括时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)。
多址接入技术可以使多个用户共享同一个频率带宽的无线信道,提高了无线通信系统的容量和效率。
6. 移动通信网络移动通信网络是由多个基站和核心网组成的。
基站负责与移动终端进行通信,将用户的语音、数据和多媒体信息传输到核心网。
核心网负责管理和控制移动通信系统的各个部分,协调基站之间的通信和移动终端的切换。
7. 移动通信标准移动通信标准是制定移动通信系统中各种技术和规范的组织机构制定的。
常见的移动通信标准包括GSM、CDMA2000、WCDMA和LTE 等。
这些标准规定了移动通信系统的基本原理、技术和频谱分配,确保了不同厂商的设备之间的互通性。
8. 移动通信的发展趋势移动通信技术在不断地发展和演进。
移动通信系统将实现更高的数据传输速率、更低的时延和更大的网络容量。
移动通信系统的基本网络结构

移动通信系统的基本网络结构移动通信系统是由多个电子元件和网络组成的高度复杂系统,在这个系统中,包括了无线电信号、数字信号处理、计算机网络等许多的技术学科领域交织在一起。
移动通信系统的基本网络结构是由多个部分构成的。
本文将会介绍这些部分。
移动通信系统的基本网络结构移动通信系统的基本网络结构主要由以下几部分构成:1.移动终端(Mobile Station)移动终端是指移动电话、手持终端等可以随身携带的电子设备。
移动终端通常由发射器、接收器、微处理器和电池等部件构成。
通过这些部件,移动终端可以和移动通信基站建立通信连接,并进行语音、短信、图像、数据、视频等信息的传输。
2.移动电话交换机(Mobile Switching Center)移动电话交换机属于移动通信系统中的核心组件,它的主要作用是实现多个移动终端之间的连接。
移动电话交换机负责对来自移动终端的请求进行路由选择、信号调度、媒体转换和媒体控制等处理操作,同时也支持用户管理、收费和计费等功能。
3.基站控制器(Base Station Controller)基站控制器主要是负责对移动终端和移动电话交换机之间的通信进行控制和管理。
基站控制器可以同时控制多个基站,而且还可以支持移动终端的鉴权、位置跟踪和流量控制等功能。
4.基站(Base Transceiver Station)基站是与移动终端进行通信的设备,它通常由天线、收发器、基带处理器和电源等部件组成。
当移动终端向基站发送信号时,基站会将接收到的信号转发到其他基站或移动电话交换机,以便实现跨网络的通信。
5.业务支持系统(Business Support System)业务支持系统主要是用于支持移动通信系统的在线计费、帐单管理、客户关系管理和业务分析等业务操作。
通常,业务支持系统包括客户管理、资产管理、服务管理、订购管理等多个子系统,可以为移动终端提供各类付费服务,同时还能够协助管理运营商在各个领域的业务运营。
移动通信原理

移动通信原理引言移动通信是指通过无线电技术实现移动设备之间的通信。
它是现代社会中必不可少的一部分,使得人们可以自由地进行语音、数据和图像的传输。
这种技术的应用范围非常广泛,涉及到方式、平板电脑、车载通信等多个领域。
无线电通信基础无线电通信是移动通信的基础,它利用无线电波进行数据传输。
无线电波具有较高的频率,可以穿越空气、建筑物等物体,传输到目标设备上。
通过调制和解调技术,无线电信号可以转换为数字信号进行传输,这样可以大大提高通信质量和传输速度。
移动通信网络结构移动通信网络通常由三个主要部分组成:移动设备、基站和核心网络。
移动设备是指方式等移动终端,基站用于接收和发送信号,核心网络则负责信号的路由和转发。
这种网络结构使得不同的移动设备可以相互通信,实现通话、短信、互联网等功能。
主要移动通信标准无线电通信是移动通信的基础,它利用无线电波进行数据传输。
无线电波具有较高的频率,可以穿越空气、建筑物等物体,传输到目标设备上。
通过调制和解调技术,无线电信号可以转换为数字信号进行传输,这样可以大大提高通信质量和传输速度。
2G移动通信技术2G移动通信技术是第二代移动通信技术,它代表了从模拟通信向数字通信的转变。
2G技术采用了CDMA、GSM等多种信号传输方式,大大提高了通信质量和容量。
2G技术还引入了数据业务,使得用户可以通过方式上网、发送短信等。
3G移动通信技术3G移动通信技术是第三代移动通信技术,它在2G技术的基础上进一步提高了通信速度和传输质量。
3G技术采用了WCDMA、CDMA2000等多种传输方式,支持高速数据传输和多媒体业务。
这使得用户可以在方式上观看视频、播放音乐等。
4G移动通信技术4G移动通信技术是第四代移动通信技术,它是目前最先进的移动通信技术。
4G技术采用了LTE、WiMAX等多种传输方式,具有更高的传输速度和更低的延迟。
这使得用户可以在方式上进行高清视频通话、在线游戏等。
5G移动通信技术5G移动通信技术是第五代移动通信技术,它是当前移动通信技术的最新发展。
电信移动通信网络的工作原理

电信移动通信网络的工作原理移动通信网络是现代社会中非常重要的基础设施之一,它为人们提供了便捷的通信方式。
电信移动通信网络的工作原理是怎样的呢?本文将从网络结构、通信原理和数据传输等方面进行论述,以帮助读者更好地理解电信移动通信网络的工作原理。
1. 网络结构电信移动通信网络的主要组成部分包括移动终端、基站子系统(BSS)、网络和业务支持系统(OSS/BSS)。
移动终端包括手机、平板电脑等,用户通过移动终端进行通信。
基站子系统负责无线信号的发送和接收,它由基站控制器和多个基站组成。
网络由核心网和新接入网两部分组成,核心网负责数据传输和信令转发,而新接入网提供无线接入服务。
业务支持系统则负责用户管理、计费等功能。
2. 通信原理电信移动通信网络采用的通信原理是无线电通信原理。
当用户拨打或发送通信信息时,移动终端会将信号转换为无线电信号,并通过基站发送出去。
基站将接收到的信号转发到核心网,核心网根据信号的目的地将其转发到相应的基站,最终到达接收端的移动终端。
通信过程中还包括信号的编码、调制、解调等步骤,以保证信号的传输质量和可靠性。
3. 数据传输电信移动通信网络采用的数据传输方式主要包括电路交换和分组交换。
在电路交换方式下,网络会为通信双方建立一条专用的通信线路,数据在通信过程中始终占用该线路进行传输。
而在分组交换方式下,数据会被分割成较小的数据包,每个数据包都会携带目的地址和源地址等信息。
这些数据包通过网络根据目的地址进行转发,最终到达接收端并按顺序重组成完整的数据。
4. 移动网络技术为了提高移动通信网络的速度和容量,移动网络技术不断发展。
目前常用的移动网络技术有2G、3G、4G和5G。
2G网络主要采用的是全球移动通信系统(GSM),3G网络采用的是宽带无线接入(WCDMA)和CDMA2000等技术,4G网络采用的是长期演进技术(LTE)和WiMAX等技术,而5G网络则是指第五代移动通信技术,它具有更高的速度、更低的延迟和更大的连接密度。
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通信终端技术
外围电路模块-关机部分
电源管理芯片 CPU 关机触发
1、当长按关机键时触发关机操作,CPU输出信号给睡眠时钟和电源管理芯片。
2、睡眠时钟工作,电源管理芯片停止输出供电,手机振铃电路、显示电路、射 频电路 停止工作完成关机操作。
睡眠时钟
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通信终端技术
关于移动终端开关机问题的几点说明:
•
睡眠时钟为手机提供计时的基准频率,不论是否开机,只要电池有电就可起振。它 供向电源管理芯片和CPU,以维持手机的时间准确,并提供关机后的计时功能,从 而支持关机闹钟。
32.768KHz实时时钟的作用一般有两个,一是保持手机中时间的准确性,二是在待机状态下,作为逻辑电路 的主时钟(目的是为了节电,待机时13M间隔工作的周期延长,基本处于休眠,逻辑电路主要由32.768KHz 作为主时钟)。
由于电池电压的不稳定和器件对电压、电流要求的精确性与多样性, 最重要的是出于降低功耗的考虑,手机需要专门的电源管理单元。 对各种电压的要求: 内核电压:电压较低,要求精确度高,稳定性好。 音频电压:模拟电压,要求电源比较干净,纹波小。 I/O 电压:要求在不需要时可以关闭或降低电压,以减少功耗。 功放电压:由于电流要求较大,直接由电池供电。
1、无论是上电还是复位后,软件首先进行各个任务的初始化,最后判断当前电源开关是处于 开状态还是关状态,如果是处于开状态,立即执行正常的开机过程(如执行小区搜索及开机注
册等),如果是处于关状态,则判断当前是否有外接电源,如果有,则一直等待直到开机;否
则就立即发起关机。如果在等待开机过程中外接电源被拔掉,手机同样也会发起关机。 2、手机开机后,如果没有外接电源,并且电池采样电压低于电池关机门限时,手机发起关机。 如果只有外接电源,并且外接电源的采样电压低于了外接电源存在门限,手机同样发起关机。
移动终端组成从不同方面说 其组成成分也不同:
从功能单元方面看,手机有射频部 分、基带部分组成和外围部分单元等 组成。
射频模块பைடு நூலகம்
接收通路 锁相环部分 发射通路
基带模块
CPU
储存部分 电源管理部分 时钟部分
开机部分 关机部分 送话部分 受话部分 铃音部分
背景灯部分
振动部分 显示部分
外围部分模块
翻盖检测部分 数据接口部分
3、关机时,软件同样也要判断是否有外接电源,如果有外接电源,则实际上手机是进行了一
次重启操作,最终停在开机流程的等待开机状态;如果没有外接电源,则手机最终将断电。
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通信终端技术
外围电路模块-送话部分
送话器(Mic)
供
电
滤波电路
CPU
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通信终端技术
外围电路模块-送话部分
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通信终端技术
基带模块-基带元件工作原理
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通信终端技术
基带元件工作原理 • CPU和存储器之间通过数据总线、地址总线和控制总线连接,这三类总线都采用 并行方式,FLASH和SDRAM共用这三类总线,通过片选信号来区分是对哪个进行 操作。 FLASH存储手机所有的数据,包括软件代码和资料,掉电后不会丢失。开机后, 首先要从FLASH中把程序和需要的资料调入SDRAM,所有的软件都是在SDRAM中 运行,掉电后数据不会被保留。
13M作为射频电路的基准频率时钟,完成射频系统共用收发本振频率合成、PLL锁相以及倍频作为基准副载 波用于I/Q调制解调。因此,信号对13M的频率要求精度较高(应在12.9999M—13.0000M之间,±误差不超 过150Hz),只有13M基准频率精确,才能保证收发本振的频率准确,使手机与基站保持正常的通讯,完成 基本的收发功能。
2. 集成度不同
所涉及电路越少,集成度将会越高,不论从成本和外观上都是越适应发展需要的.
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通信终端技术 射频模块-发射通路
天 线 天线开关 滤 波 功 放 滤 波 混 频 中频调制 CPU
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通信终端技术 锁相环结构
在射频电路中,锁相环电路扮演着非常重要的角色,是频率合成器的核心。主要作用是由频稳性很强 的基准信号得到一个同样频率稳定的信号 工作原理:压控振荡器产生周期性的输出信号,如果其输出频率低于参考信号的频率,鉴相器通过电 荷放大器改变控制电压使压控振荡器就的输出频率提高。如果压控振荡器的输出频率高于参考信号的频率, 鉴相器通过电荷放大器改变控制电压使压控振荡器就的输出频率降低。低通滤波器的作用是平滑电荷放大 器的输出,这样在鉴相器进行微小调整的时候,系统趋向一个稳态。
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通信终端技术 信号处理部分
这部分完成音频信号的转换和处理,分为两路,一路完成声音信号到射频 信号的转换:声音信号经过MIC转变成模拟的电信号;经A/D转换变为 64Kbit/s的PCM数字信号,再经压缩编码,去除冗余度,变为8Kbit/s的数 据流;然后通过信道编码增加冗余度,保证传输的可靠性;加密后送往射 频单元处理,最后由天线发射出去。另外一路完成射频信号到声音信号的 转换,处理过程相反。
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通信终端技术 超外差变频接收机和直接变频接收机的关系
(1)同:两者都是信号是从天线到低噪声放大器,再到频率变换单元,最后到语音处理电路。 (2)异:超外差变频接收机首先需要将高频信号转换为中频信号然后才传输给解调电路, RXI/Q信号都是需要解调电路输出的,而在直接变换线形接收机混频器输出的就是RXI/Q信号。 (3)优缺点: 超外差变频接收机因为通过适当地选择中频和滤波器可以获得极佳的选择性和灵敏度。 但是却必须使用成本昂贵而且体积庞大的中频零件。 直接变频(零中频)接收机由于在下变频过程中不需要经过中频,直接将高频信号转化 成低频信号,而且镜像频率即是射频信号本身,不存在镜像频率干扰,这种采用直接转换 的方式,节省了昂贵的中频器件及中频至基带转换电路,集成度高。但实际应用中可能受 “直流位移”的影响,降低接收灵敏度,基频IC软件上多采用直流滤波技术,生产厂家必 须在生产时执行额外的生产步骤:进行二阶截取点校准,得到的修正值存储在内存,并在 手机开机时用来校准手机。
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通信终端技术与装备 通信终端技术
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通信终端技术 外围电路模块-开机部分
开机触发 电源管理芯片 存储芯片 复位信号 振铃、显示、 射频等部分
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CPU
睡眠时钟 倍频后主时钟
通信终端技术 外围电路模块-开机部分(以QUALLCOMM芯片为例)
1、手机开机触发信号有两种:长按开机键;插入充电器。 2、在手机电池在位的情况下睡眠时钟是一直工作的,电源芯片有输入但是没有输出。 3、当长按手机开机键(或突然插上充电器)的一瞬间,(首先由硬件自动提供一个开机脉冲信号 KBD_PWRON<低电平有效>给电源管理芯片)电源管理芯片输出以下几个信号: A、给FLASH、19.2MHz、CPU供电。 B、同时还给FLASH芯片输出复位信号。 4、FLASH复位完成后立即给CPU输出一个复位信号(为了维持电源管理芯片和CPU正常工作,需要及 时拉高PS_HOLD信号)此时CPU开始调用程序(单板软件)此程序运行中电流基本不变,以上处理放 在BOOT中完成。 5、单板运行中会驱动电源管理芯片输出各路电源来供发射、接收、功放、LCD等器件工 作。此时 电流很大,已经开机。 6、开机后终端首先搜网,此时有射频信号发出,电流处于较高值。 7、搜到网络后进入待机状态,射频芯片、19.2MHz间歇性工作,此过程由单板软件来控制。
通信终端技术
接收机分类:
天线 射频滤波器 射频滤波器
超外差二次变频
第一混频 RXVCO 中频滤波器 第二混频 中频VCO VCO
解调
低噪音放大 混频器 混频器 中频放大器
语音处理
天线
超外差一次变频
RXVCO 射频滤波器 射频滤波器 中频滤波器 中频VCO
解调
低噪音放大 混频器 中频放大器
语音处理
天线
卡座部分 键盘部分 摄像部分
5
通信终端技术
射频模块 •
射频部分主要是把基带送过来的低频小功率的信号转变成为适合在空间传送 的高频大功率的信号,以及把从天线接收的高频微弱信号转变成为基带能够 处理的具有一定幅度的低频信号。 基带部分主要把声音信号转变成为电信号,再进行处理,使得信号适合在信 道中传输,并保证在接收端可以正确接收。(基带之所以得名基带是因为信 号在此方框中都是低频信号。)因此它还包含了主板上绝大部分的模块,包 括存储,信令处理,手机的电源控制,监测,和外围电路的主控等 外围部分主要完成手机和人之间的接口功能,这包含了键盘,显示屏,喇叭 和MIC ,它们协助人对手机的使用、操作。
直接变频/零中频
RXVCO 射频滤波器 射频滤波器
语音处理
低噪音放大 混频器
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通信终端技术
超外差二次变频和超外差一次变频都属于超外差变频接收机,而超外差变频接收机的核心电路就是混 频器,若接收机的混频器出现故障则会导致无信号,不注册等故障。
混频电路
混频电路又叫混频器(MIX)是利用半导 体器件的非线性特性,将两个或多个信号 混合,取其差频或和频,得到所需要的频率 信号。在手机电路中,混频器有两个输入 信号(一个为输入信号,另一个为本机振荡), 一个输出信号(其输出被称为中频IF)。 在接收机电路中的混频器是下变频器,即 混频器输出的信号频率比输入信号频率低; 在发射机电路中的混频器通常用于发射上 变频,它将发射中频信号与UHFVCO(或 RXVCO)信号进行混频,得到最终发射信号。
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通信终端技术
射频模块-锁相环部分
主时钟
供
电
锁相环 本 混
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C P U
振 频
通信终端技术与装备 通信终端技术