GSM手机工作原理

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GSM手机RF工作原理

GSM手机RF工作原理

GSM手机RF工作原理
1.发射:当用户拨号或发送短信时,手机的处理器会根据输入的命令
和数据生成相应的无线信号。

首先,数字音频数据会经过模数转换器(ADC)将其转换为模拟信号。

然后,模拟音频信号经过数字信号处理器(DSP)进行编码和压缩,转换为数字信号。

接下来,数字信号通过基频
合成器生成载波信号,载波信号再经过射频设备进行调制(调制方式通常
为GMSK,即高斯最小频移键控),形成射频信号。

2.天线传输:射频信号通过手机内部连接到天线,天线将信号辐射出去。

这个过程中,射频信号会经过滤波器和放大器进行相应的处理,以增
强信号的传输质量和范围。

3.基站接收:射频信号到达基站后,经过基站的天线接收和放大处理。

接收的射频信号通过滤波器去除一部分噪声和干扰,并进行放大和解调处理,最终得到数字信号。

gsm通信原理

gsm通信原理

gsm通信原理GSM通信是一种使用数字技术的无线通信系统,它采用全球标准的移动通信技术,提供了语音和数据传输的能力。

以下是GSM通信原理的详细介绍。

GSM通信系统中,通信被分成了不同的时隙,每个时隙的持续时间为577微秒。

这些时隙构成了一个帧,每个帧包含了8个时隙。

一般来说,GSM系统中的频率被划分成了多个小区域,每个小区域都有自己的频率。

这些小区域被进一步划分为不同的扇区,每个扇区负责一个特定的区域。

在GSM系统中,通信是在两个设备之间建立的。

一个设备是移动台,也就是我们的手机,另一个设备则是基站,它是一个连接移动台和网络的设备。

基站负责接收移动台发送的信号,并将其转发到网络中。

移动台和基站之间的通信是双向的,也就是说,移动台发送的信号会被基站接收并转发到网络,反过来,网络发送的信号也会被基站接收并转发到移动台。

在通信过程中,移动台和基站之间会进行一系列的协商和认证工作,以确保通信的安全性和有效性。

移动台首先与网络进行鉴权和加密,然后与基站进行通信。

当通信建立时,移动台会发送信号到基站,基站会接收并对其进行处理。

接着,基站将信号转发到网络中,网络对信号进行处理和转发。

在GSM通信中,语音信号和数据信号被编码和调制成数字信号,然后通过无线传输到基站和网络中。

在基站和网络之间,信号会进行一系列的处理和转换,以提供更高的通信质量和传输速率。

信号在传输过程中可能会受到干扰和衰减,因此系统采用了一些技术来提高信号的可靠性和鲁棒性。

总的来说,GSM通信采用了数字技术,通过移动台和基站之间的无线通信实现语音和数据的传输。

通过协商、认证和信号处理等步骤,确保了通信的安全性和有效性。

这些特点使GSM成为了全球范围内最常用的移动通信系统之一。

GSM手机原理框图

GSM手机原理框图

蜂窝移动通信系统GSM系统概述GSM数字移动通信系统是由欧洲主要电信运营者和制造厂家组成的标准化委员会设计出来的,它是在蜂窝系统的基础上发展而成。

蜂窝系统的概念和理论在二十世纪六十年代就由美国贝尔实验室等单位提了出来,但其复杂的控制系统,尤其是实现移动台的控制直到七十年代随着半导体技术的成熟,大规模集成电路器件和微处理器技术的发展以及表面贴装工艺的广泛应用,才为蜂窝移动通信的实现提供了技术基础。

直到1979年美国在芝加哥开通了第一个AMPS(先进的移动电话业务)模拟蜂窝系统,而北欧也于1981年9月在瑞典开通了NMT(Nordic 移动电话)系统,接着欧洲先后在英国开通TACS系统,德国开通C-450系统等。

蜂窝移动通信的出现可以说是移动通信的一次革命。

其频率复用大大提高了频率利用率并增大系统容量,网络的智能化实现了越区转接和漫游功能,扩大了客户的服务范围。

GSM系统的组成蜂窝移动通信系统主要是由交换网路子系统(NSS)、无线基站子系统(BSS)和移动台(MS)三大部分组成,如图1所示。

其中NSS与BSS之间的接口为“A”接口,BSS与MS之间的接口为“Um”接口。

在模拟移动通信系统中,TACS规范只对Um接口进行了规定,而未对A接口做任何的限制。

因此,各设备生产厂家对A接口都采用各自的接口协议,对Um接口遵循TACS规范。

也就是说,NSS系统和BSS系统只能采用一个厂家的设备,而MS可用不同厂家的设备。

图1 蜂窝移动通信系统的组成由于GSM规范是由北欧一些运营公司“炒”出的规范,运营公司当然喜欢花最少的投资,用最好的设备来建最优良的通信网,因此GSM规范对系统的各个接口都有明确的规定。

也就是说,各接口都是开放式接口。

GSM系统框图如图2,A接口往右是NSS系统,它包括有移动业务交换中心(MSC)、拜访位置寄存器(VLR)、归属位置寄存器(HLR)、鉴权中心(AUC)和移动设备识别寄存器(EIR),A接口往左Um接口是BSS系统,它包括有基站控制器(BSC)和基站收发信台(BTS)。

GSM简单工作原理

GSM简单工作原理

gsm工作原理:Gsm分GSM900、DCS1800和PCS1900三个频段,一般的所谓的双频手机就是在GSM900和DCS1800频段切换的手机。

PCS1900(PCS1900 - Personal Communications System operating in the 1,900MHz band.)则是别的一些国家使用的频段(如美国)。

GSM900/1800分别是工作在890~960mhz/1710~1880mhz频段的。

GSM900的手机最大功率是8W(实际中移动台没这么大的功率,一般的手机最大功率是2W,车载台功能大),而DCS1800的手机的最大功率是1W。

gsm工作原理之GSM900/DCS1800/PCS1900的区别: GSM900是初始的GSM 系统, MOBILE 的功率从输出1W-8W, GSM900的通道从1 ~124, DCS1800的通道从512~885; DCS1800是低功率的, 最高是1W;gsm工作原理之GSM的频段:GSM900 小区半径35km 上行890~915MHZ 下行将935~960MHZPHASE2: 890~915MHZ 和935~960MHZ; 通道号1---124.GSM1800小区半径2km(由于1800mhz手机的低功率) 上行1710~1785MHZ 下行1805~1880MHZ。

PHASE2: SAME; 通道号 :512—885. 为高密度的用户.GSM1900: 1850~1910MHZ 1930~1990MHZgsm工作原理中上行和下行组成一频率对, 上行就是手机发射、基站接收;下行就是基站到手机。

例如935-960 和890-915 相差45MHZ, 第二个通道上, 上行落后下行三个时隙,以上就是gsm工作原理的相关内容。

GSM手机工作原理简介

GSM手机工作原理简介

GSM 工作原理简介GSM是采用FDMA〔频分〕与TDMA〔时分〕制式相结合的一种通信技术,其网络中所有用户分时使用不同的频率进行通信。

在GSM900频段,25MHZ的频率范围划分为124个不同的信道,每个信道带宽为200K,每个信道含8个时隙,即GSM900M频段在同一区域内,可同时供近1000个用户使用。

而CDMA 是采用码分多址技术的一种通信系统,在这个系统中所有用户都使用同一频率。

FDMA、TDMA及CDMA 的比拟一、GSM的理论根底.GSM系统是第二代数字蜂窝移动通信系统,它采用900MHz频段,在后期又参加了1800MHz频段及1900MHz频段,为便于区别,分别称为GSM900、DCS1800及PCS1900. 凌锐具有GSM900MHz及DCS1800MHz两个频段自动切换的功能.初期的GSM的工作频率是890~915MHz(移动台发),935~960MHz(基站发)共25MHz的双工频率;后参加了EGSM(扩展GSM)其频段为880~890MHz(移动台发),925~935MHz(基站发),为与EGSM区别,把前者称之为PGSM。

GSM900上行与下行频段的间隔为45MHz,信道间隔为200KHz,可分为124个信道〔EGSM参加了975~1023共49个信道〕;因此E-GSM共有174个信道。

DCS1800的频段为1710~1785MHz(移动台发),1805~1880MHz(基站发),上行与下行频段的间隔为95MHz,频带宽度为75M,可分为374个信道〔512至885〕。

PCS1900的频段分为上行:1850~1910MHz,下行:1930~1990MHz,上行与下行频段的间隔为80MHz,频带宽度为60M,可分为300个信道。

每信道分成8个时隙(半速率是有16个),每个时隙信道速率是22.8kb/s,信道总传输速率270.83Kb/s,采用GMSK调制,通信方式是全双工,分集接收,每秒跳频217次,交错信道编码,自适应均衡.现在GSM 向前开展开发了GPRS业务,作为2G向3G的过渡方式。

gsm模块的工作原理

gsm模块的工作原理

gsm模块的工作原理
GSM(Global System for Mobile Communications)模块是一种能够在移动通信网络中实现无线通信的设备。

它是将通信功能集成在一块小型的电路板上,包含有手机通信所需的所有相关硬件和软件。

GSM模块的工作原理可简单分为以下几个步骤:
1. 接收和发送信号:GSM模块首先从天线接收到来自基站的无线信号。

这些信号经过一个收发器进行放大和滤波,并转化为数字信号。

2. 分离信号:经过放大和滤波后,数字信号被GSM模块内部的解调器分离成音频和数据信号。

3. 处理数据:GSM模块将从基站接收到的数据进行解码和处理,确保数据的完整性和准确性。

4. 用户交互:GSM模块配备有一个输入输出接口,可以通过该接口与外部设备(例如微控制器、计算机)进行通信。

用户可以通过输入接口发送指令或数据到模块,同时模块也可以通过输出接口将数据发送到外部设备。

5. 数据传输:GSM模块使用GSM网络传输数据。

数据可以是短信、语音、图片或其他多媒体形式。

6. 与基站通信:GSM模块通过GSM网络与基站进行通信。


可以发送和接收数据,同时也可以参与到移动通话中。

总的来说,GSM模块就是通过接收、处理和发送信号来实现无线通信的设备。

它可以将用户发送的数据通过GSM网络传输到接收方,并能从基站接收来自其他设备的数据。

GSM移动通信及协议栈

GSM移动通信及协议栈

GSM移动通信及协议栈移动通信是指通过无线电技术实现移动设备之间的通信。

GSM (Global System for Mobile Communications)是一种数字移动通信标准,被广泛用于全球范围内的手机通信。

本文将介绍GSM移动通信的原理及其协议栈的组成以及各层的功能与作用。

一、GSM移动通信原理GSM移动通信采用时分多址(TDMA)技术进行信道复用,这意味着每个时间片都可以分配给不同的用户进行通信。

该技术的使用可以提高频谱利用效率,允许同时传输多个用户的信息。

GSM移动通信系统由多个基站组成,每个基站都可以覆盖一个特定的区域,称为小区。

当用户使用手机进行通话时,手机会与基站进行连接,基站负责提供信号传输和接收。

二、GSM协议栈的组成GSM协议栈由多个层级组成,每个层级都有相应的功能和作用。

1. 物理层(Physical Layer)物理层是GSM协议栈的最底层,负责无线电信号传输和接收。

它规定了信号的调制与解调方式,包括信道编码、信号传输速率等。

2. 数据链路层(Data Link Layer)数据链路层负责将物理层传输的比特流转换为帧的形式,以及进行差错检测和纠正。

这一层还负责多路复用和信道管理,确保数据的可靠传输。

3. 网络层(Network Layer)网络层负责路由选择和移动性管理。

它负责处理与用户终端的连接,并将数据包传输到目标终端。

4. 传输层(Transport Layer)传输层主要负责数据的分段和重新组装,确保数据的可靠性和完整性。

它还提供了流量控制和拥塞控制机制。

5. 会话层(Session Layer)会话层负责建立、管理和终止通信会话。

它定义了不同通信实体之间如何开始、结束和保持会话。

6. 表示层(Presentation Layer)表示层负责数据的格式转换和加密解密。

它确保数据在通信实体之间的交换时能够被正确理解。

7. 应用层(Application Layer)应用层提供了将数据传输到具体应用程序的接口。

GSM手机原理及MTK芯片功能介绍解析

GSM手机原理及MTK芯片功能介绍解析
4、BT:MT6601 5、FM:MT6188
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附录:
常见手机TFT屏幕分辨率
代号 QVGA HVGA WVGA
分辨率 320*240像素 320*480像素 800*480像素
代号 WQVGA
VGA XGA
分辨率 400*240像素 640*480像素 1024*480像素
A-GPS:相对于传统GPS解决方案而言,全新的A-GPS(AsSISted GPS)和 手机整合之后显得实用性更强,A-GPS同样需要在手机内部内建GSP模块, 并且对手机天线需要进行相应的改造。不过和传统GPS定位不同的是,手机 作为GPS应用设备不需要进行位置信息数据计算,而是将GPS定位数据传输给 移动网络,直接由网络定位服务器进行计算,同时移动网络按照GPS的参考网 络所产生的辅助数据,如差分校正数据、卫星运行状态等传递给手机 。
二、基带电路组成 1、CPU:整机的控制和信号处理(DSP) 2、语音编解码 3、D/A、A/D及音频放大电路 4、EEPROM、FLASH、SRAM 5、接口电路:铃声电路、背景灯电路、马达电路、键盘电路、显示电路、 SIM卡电路
三、电源管理 1、电源管理IC 2、充电电路 3、各LDO(Low Dropout Voltage)电路
解决了GPS首次定位的时间过长问题,只需几秒钟时间就能得到所需要的 GPS信号和定位信息 。
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五、关于手机质量
导致手机质量问题的四大因素: 1、设计不良 设计成熟度不够,可用性不好,可制造性差 2、加工不良 制造过程中造成的不良,包括贴片、测试、组装 3、来料不良 无聊来料不稳定,超过要求的不良比例 4、管理问题 文件发放、料号管理、仓库管理混乱或不规范造成的不良 其中设计质量是重中之中。
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4S10
1.耳机和微音放大 2.A/D转换器 3.音频发送开关 4.64kbit PCM 编码 5.双音多频信号发生器
ASIC FLASH EEPROM RAM
液晶 显示器
显示器 驱动
键盘
1.CPU与数字信号处理器接口 2.CPU显示模块接口 3.CPU与射频接口电路数字 信号处理器接口 4.射频控制 5.定时器 6.时钟发生器 7.M2 BUS 接口 8.显示模块接口
RAM
1.电源开关 2.电源供给 3."看门狗"监视脉冲 4.复位
1.系统控制 2.通信控制 3.鉴别 4.射频监视 5.功率等级控制 6.各种附件控制 7.电源供给系统监视
充电电路 M2 BUS 接口 快闪程序装载
RF 发信机 合 路 器
合成器
收信机ห้องสมุดไป่ตู้
RF1 1.中频接收和A/D转换 2.数字自支增益控制 3.自动频率控制的 D/A转换 4.I、Q信号识别 5.发射控制 6.发射I、Q信号和D/A转换
12 bit 并行 8 bit 控制
DS
D
PCMC
1.射频单元控制 2.余弦滤波器 3.信道编码 4.交织与去交织 5.自动增益、自动频率控制和帧 形成 6.加密、解密 7.自附突发脉冲序列程序
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