手机的构造及其工作原理
手机结构原理

手机结构原理
手机结构原理是指手机的内部结构和工作原理。
手机主要由屏幕、电路板、电池、摄像头、扬声器等部件组成。
屏幕是手机的输出设备,采用液晶或OLED技术,将电信号
转化为图像供用户观看。
电路板是手机的核心部件,上面集成了中央处理器(CPU)、内存芯片、通信芯片等,负责控制手机的各项功能。
电池提供手机的电源,一般采用锂离子电池,具有高能量密度和较长的使用寿命。
摄像头的原理是光电转换,通过感光元件将光线转化为电信号,进而生成图像。
扬声器则是手机的音频输出设备,将电信号转化为声音供用户听取。
手机的工作原理主要是通过电路板上的芯片来实现的。
当用户触摸屏幕或按键时,触摸信号或按键信号被感应后,通过电路板中的芯片进行处理和解析。
CPU负责处理数据、运行应用
程序等,内存芯片存储手机的操作系统和应用程序。
通信芯片负责手机与移动通信网络的连接和数据传输。
当用户拨打电话或发送短信时,通信芯片将信号转化为电磁波,经过天线发送出去。
接收到的信号也通过天线进入手机,经过通信芯片解码后转化为语音或文字。
同时,手机的摄像头会实时感知外界环境,将图像信号传输给CPU进行处理,并通过
屏幕显示给用户。
扬声器则负责将接收到的声音信号转化为声音输出。
总之,手机结构原理是指手机内部各个部件的结构和工作原理,通过合理的组合和配合,实现了手机的各项功能。
手机的工作原理及制作

手机的工作原理及制作手机的工作原理主要包括以下几个方面:1. 通信原理:手机通过内置的无线通信模块与基站进行通信。
当用户拨打电话,发送短信或使用数据服务时,手机会将信号转换为无线电波,并通过天线发送给附近的基站。
基站会接收到手机发送的信号,并将其转发到目标用户或者互联网。
2. 处理器和操作系统:手机内置有处理器和操作系统。
处理器是手机的核心部件,负责处理所有的计算和操作。
操作系统则是控制手机运行的软件,负责管理应用程序、用户界面及其他系统资源。
3. 补充硬件:除了处理器和操作系统之外,手机还内置了其他硬件组件,如存储器、触摸屏、摄像头和传感器等。
存储器用于存储应用程序、媒体文件和用户数据。
触摸屏提供了与手机进行交互的方式。
摄像头用于拍照和录像等功能。
传感器可以感知手机的环境和用户的行为,如加速度传感器、陀螺仪和光线传感器等。
对于手机的制作过程,主要包括以下几个步骤:1. 设计:手机制造商首先根据市场需求和技术要求设计手机的外观和功能。
设计包括硬件设计和软件设计,需要考虑到手机的体积、材料、工艺、电路布局以及用户界面等。
2. 零部件生产和采购:手机的零部件包括屏幕、电池、处理器、摄像头等,这些零部件通过供应链进行生产和采购。
这些零部件可能是制造商自己生产,也可能是从其他供应商采购。
3. 组装:零部件到达手机制造工厂后,会进行组装。
这包括将零部件组合在一起,如将屏幕安装到手机框架中,将电池连接到电路板等。
4. 测试和质检:组装后的手机会进行测试和质检,以确保手机的所有功能都正常工作,并符合质量标准和规定要求。
5. 包装和配送:经过测试和质检后,手机会进行包装并配送到销售渠道,如零售商或在线商店。
以上是手机的工作原理及制作的基本过程,不同手机制造商和型号可能会有一些差异,但总体流程是类似的。
智能手机的工作原理

智能手机的工作原理智能手机是现代人们生活中必不可少的通信工具,它的功能多样化且操作简单,但是背后的工作原理却是错综复杂的。
本文将以智能手机的主要组成部分为线索,分别介绍其工作原理。
一、处理器与内存处理器是智能手机的核心组件,它类似于大脑,负责处理各种计算任务和控制手机的操作。
智能手机的处理器多采用ARM架构,其特点是低功耗和高效能。
处理器与内存是紧密相连的,内存用于存储处理器所需的指令和数据。
它们之间通过总线进行数据传输。
二、操作系统智能手机的操作系统是软件层面的核心,它负责管理和控制所有硬件资源,并提供用户界面。
目前市面上的智能手机主要采用iOS、Android和Windows Phone等操作系统。
操作系统通过与处理器交互,实现各种应用程序的运行。
三、通信模块智能手机可以进行各种通信方式,如语音通信、短信、网络通信等。
为了实现这些通信功能,智能手机内置了多种通信模块。
其中,移动通信模块用于进行手机网络通信,如2G、3G、4G以及5G网络。
蓝牙模块用于与其他蓝牙设备进行无线通信。
Wi-Fi模块则用于连接无线网络,实现上网和数据传输。
这些通信模块与处理器之间通过总线进行数据交互。
四、传感器与输入设备智能手机还拥有各种传感器和输入设备,以实现更加智能化的功能。
常见的传感器有加速度传感器、陀螺仪、磁力计、光线传感器等,它们可以感知手机的运动、方向、环境亮度等信息。
输入设备包括触摸屏、物理按键和指纹传感器等,用于用户与手机的交互。
五、显示屏与音频设备智能手机的显示屏和音频设备是用户接触到的最直观的部分。
显示屏通常采用触摸屏技术,可以接收用户的触摸输入,并将图像与文字等信息显示给用户。
音频设备包括扬声器和麦克风,用于实现通话和媒体播放功能。
六、电源管理智能手机的电源管理模块负责管理电池的充电和供电,以确保智能手机的正常运行。
当智能手机的电量不足时,电源管理模块将向处理器和其他硬件发出信号,要求其降低功耗或关闭不必要的功能。
手机的工作原理

手机的工作原理手机是现代社会必不可少的通讯工具,它的工作原理是如何实现的呢?本文将详细介绍手机的工作原理,从硬件到软件的方方面面,让我们一探究竟。
一、手机的硬件结构1. 中央处理器(CPU)中央处理器是手机的核心部件,它主要负责运行手机的各种应用程序和计算任务。
CPU内部包含多个核心,每个核心可以并行处理指令,提高手机的运行效率。
同时,CPU还与其他硬件组件进行通信,协调各个部件的工作。
2. 内存(RAM和ROM)内存是手机用来存储运行中的数据和程序的地方。
RAM(随机存取内存)用于临时存储应用程序和运行数据,而ROM(只读存储器)则存储手机的固定程序和系统软件。
内存的大小决定了手机的运行速度和能否同时运行多个应用程序。
3. 显示屏幕手机的显示屏幕是用户与手机进行交互的主要界面。
显示屏采用液晶技术或者有机发光二极管(OLED)技术,可以实现高分辨率的图像显示和触摸操作。
显示屏的尺寸和质量对用户体验有着重要影响。
4. 电池手机的电池提供电能,使得手机可以正常工作。
随着手机功能的增加,电池容量的提高成为了一个不可忽视的问题,以满足用户对长时间使用的需求。
同时,充电技术的改进也能提高手机的续航能力。
5. 摄像头手机的摄像头可以拍摄照片和录制视频,现代手机的摄像头技术越来越先进,分辨率和像素数量也越来越高。
摄像头的工作原理主要由感光元件、镜头和图像处理芯片组成,它们协同工作使得手机可以实时捕捉图像。
二、1. 信号接收与发射手机通过天线接收来自基站的射频信号,这些信号经过解调和滤波等处理后,传递到手机的系统芯片组,如调制解调器(Modem)。
调制解调器对数据进行解码和编码,使得用户可以进行通话、发送短信或者上网等操作。
同时,手机也可以通过天线将用户产生的信号发射出去。
经过系统芯片组的处理,用户的语音信号会经过数字转换器(DAC)转换为数字信号,然后通过调制解调器进行编码和射频转换,最终通过天线传输至基站。
手机的工作原理

手机的工作原理手机已经成为我们生活中必不可少的工具,但是对于手机的工作原理,很多人可能并不是很清楚。
本文将就手机的工作原理进行介绍,以帮助读者更好地了解手机的工作机制。
一、硬件构成手机的基本硬件构成包括处理器、内存、存储器、屏幕和电池等。
1. 处理器手机的处理器是其核心部件,承担着各种计算和处理任务。
处理器的性能直接影响到手机的运行速度和能力。
现代手机多采用ARM架构的处理器,常见的有Qualcomm的骁龙系列、华为的麒麟系列等。
2. 内存手机的内存用于存储正在运行的软件和数据,对于手机的运行速度和多任务处理起着关键作用。
常见的手机内存有RAM(随机存取存储器)和ROM(只读存储器)等。
3. 存储器存储器用于存储手机的操作系统、应用程序和用户数据等。
现在的手机普遍支持外部存储扩展,例如SD卡等。
4. 屏幕手机屏幕是用户与手机进行交互的主要工具,常见的屏幕类型包括液晶屏、AMOLED屏、IPS屏等。
5. 电池手机的电池提供电能供手机正常工作,其中包括CPU、屏幕等各个部件的供电。
电池容量直接决定了手机的续航能力。
二、软件层面手机的软件层面主要包括操作系统和应用软件等。
1. 操作系统手机的操作系统控制着手机的各个硬件组件,以及与用户的交互界面。
目前市场上主流的手机操作系统有iOS、Android、Windows Phone 等。
2. 应用软件手机的应用软件包括系统自带的各种应用,如短信、电话、浏览器等,以及用户可自行安装的第三方应用。
这些应用软件通过操作系统提供的接口与硬件进行交互,实现各种功能。
三、通信原理手机不仅可以进行语音通话,还可以进行数据传输,这离不开手机的通信原理。
1. 通信网络手机通过无线通信网络与外界进行连接,包括GSM、CDMA、3G、4G、5G等不同的网络标准。
2. 信号传输手机通过天线接收到来自基站的信号,并将这些信号转化为可读的信息。
同样,手机也可以将用户输入的信息转化为数字信号,并通过天线发送给基站。
智能手机的组成及原理

智能手机的组成及原理智能手机是由多个组件和模块构成的复杂电子设备,它们协同工作以实现各种功能。
主要的组成部分和原理包括:1. 处理器(CPU):智能手机的大脑,负责处理和执行各种指令和任务,例如应用程序的运行和数据处理。
处理器的速度和性能直接影响手机的响应速度和运行效果。
2. 内存(RAM):用于临时存储和运行应用程序、文件和数据。
较大的内存容量意味着手机可以同时运行更多的应用程序和任务,提供更流畅的用户体验。
3. 存储器(ROM):用于存储操作系统、应用程序和用户数据,例如照片、视频和文档。
存储容量的大小决定了用户可以保存的内容数量。
4. 操作系统(OS):控制和管理手机的硬件和软件,提供用户界面、图形显示以及各种功能。
常见的操作系统有Android和iOS。
5. 显示屏(Display):用于显示手机界面、应用程序和媒体内容。
常见的显示屏技术包括LCD、OLED和AMOLED。
6. 触摸屏(Touchscreen):通过触摸屏幕来输入和控制手机。
主要有电容式触摸屏和电阻式触摸屏两种技术。
7. 电池(Battery):提供电力供应,以支持手机的正常运行。
较大的电池容量可以提供更长的续航时间。
8. 无线通信模块:包括Wi-Fi、蓝牙和移动通信技术(如2G、3G、4G和5G),以实现与其他设备的连接和数据传输。
9. 相机(Camera):用于拍摄照片和录制视频。
通常有前置摄像头用于自拍和视频通话,后置摄像头用于主要摄影功能。
10. 传感器(Sensors):包括加速度计、陀螺仪、环境光传感器等,用于感知用户的操作和周围环境的变化。
以上是智能手机的一些主要组成部分和原理,通过它们的协同工作,智能手机可以实现各种功能与应用。
手机内部结构解析

手机内部结构解析手机在现代社会中扮演着重要的角色,已经成为人们生活中不可或缺的物品。
虽然我们每天都在使用手机,但对于手机内部的结构和工作原理,很少有人真正了解。
本文将对手机内部结构进行解析,揭示手机各个部件之间的关系和工作原理。
一、封面与后盖手机的封面与后盖是手机外观的重要组成部分,既能给手机提供保护,又能起到美观的作用。
封面与后盖通常由塑料、金属或玻璃材料制成,可以保护手机内部电路和部件不受外界影响。
二、显示屏显示屏是手机最直观的部分,也是我们用来进行信息交流的窗口。
目前市场上常见的手机显示屏有LCD屏和AMOLED屏。
无论采用哪种屏幕技术,显示屏都是由面板、像素点和背光源等部分组成。
面板是承载像素点的基材,像素点则负责显示图像和文字,背光源用于提供光源照亮像素点。
三、触控屏触控屏是现代手机的标配之一,它能够感应用户触摸动作并响应相应操作。
触控屏通常分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏两种。
电阻式触摸屏利用两层带有特殊涂层的材料叠加形成电阻,当手指触碰屏幕时,会改变电阻,从而产生触摸信号。
而电容式触摸屏则是利用人体的电容性质来感应手指触摸。
四、主板主板是手机的核心部件之一,承载了手机的各个部件和电路连接。
主板上集成了处理器、内存、存储芯片、功放芯片等关键部件。
处理器是负责控制手机各项功能的"大脑",内存用于临时存储数据和程序,存储芯片则用于存储用户的数据和应用程序,功放芯片则是负责放大和控制声音输出。
五、摄像头随着手机摄影技术的发展,摄像头已经成为手机的重要功能之一。
手机通常会配备前置摄像头和后置摄像头。
摄像头由镜头、图像传感器和图像处理芯片组成。
镜头负责捕捉光线,图像传感器将光信号转化为电信号,图像处理芯片则对电信号进行处理和优化,最后将优化后的图像显示在手机屏幕上。
六、电池电池是手机的能量来源,为手机提供电力。
手机电池通常采用锂离子电池技术,具有高能量密度和长寿命的特点。
电池的容量决定了手机的续航时间,同时也需要注意电池的充电和使用方式,以确保电池的安全和寿命。
手机工作原理

手机工作原理手机是我们日常生活中必不可少的通信工具,它的使用频率之高,让人不禁好奇手机是如何实现各种功能的。
本文将探讨手机的工作原理,从硬件到软件,帮助读者更好地理解手机的工作机制。
一、硬件部分1. 处理器:手机的处理器是其核心组件之一。
它负责执行各种计算和指令,控制手机的各项功能。
手机处理器通常由中央处理器(CPU)和图像处理器(GPU)组成。
2. 存储器:手机的存储器用于存放各种数据和文件,包括应用程序、照片、音乐等。
手机通常具备两种存储器:闪存用于存储操作系统和应用程序,内存用于暂时存储正在运行的应用程序和数据。
3. 显示屏:手机的显示屏负责向用户展示信息。
现在常见的手机显示屏是液晶显示屏(LCD)和有机发光二极管显示屏(OLED)。
它们通过光的控制来显示图像和文字。
4. 电池:手机的电池提供电能,让手机能够正常工作。
电池的容量和电压决定了手机的续航时间和电池寿命。
5. 无线通信模块:手机通过无线通信模块与网络进行通信。
这些模块包括蜂窝网络(如4G、5G)、Wi-Fi和蓝牙等。
它们使手机能够进行语音通话、发送短信、上网等功能。
6. 摄像头:手机的摄像头可以拍摄照片和录制视频。
它由镜头、传感器和图像处理器组成。
摄像头技术的不断发展,使得手机成为现在最受欢迎的相机之一。
二、软件部分1. 操作系统:手机的操作系统控制着手机的各项功能,如界面显示、应用程序的管理和运行等。
目前主流的手机操作系统有iOS(苹果手机)、Android(安卓手机)和Windows Phone等。
2. 应用程序:手机上安装的各种应用程序使其具备了各种功能,如社交媒体、游戏、办公工具等。
应用程序是由开发人员编写的,通过操作系统的支持,可以在手机上运行。
3. 用户界面:手机的用户界面是用户与手机进行交互的界面。
它包括图标、菜单、通知栏等,用户通过触摸屏幕或按键与手机进行操作。
4. 数据通信:手机通过数据通信技术与网络进行连接,实现信息的传输和接收。
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手机的构造及其工作原理手机包括四个系统:音频逻辑系统:完成音频数字信号的处理以及手机音频控制各部分的逻辑。
射频系统:完成信号的接收和传输,是手机与基站之间信息交换的桥梁。
人机接口系统:实现人机之间的沟通交流,供用户查看运行结果。
电源系统:手机及其所需的各种电压来源于由手机电池,手机内部的电池电压需转换为多种不同的电压,以供手机的不同部件使用。
1、音频逻辑系统逻辑控制可分为音频逻辑和音频信号处理两部分。
它是完整的数字信号处理和手机工作的管理和控制。
1.1逻辑电路部分手机逻辑电路主要由CPU和存储器组成。
在手机程序存储器中,存储主程序、主存储芯片手机机身码(俗称串号)和一些检测程序、如电池检测、电压显示检测程序等的主要工作是字体(版本)。
CPU与存储器组通过总线和控制线连接。
所谓总线,是由4到20根功能性质一样的数据传输线组成。
所谓控制线,是指获得各项操作指令的CPU存储器通道,例如芯片选择信号、复位信号、监视信号和读写信号等。
在存储器的支持下,CPU才能发挥其复杂多样的功能。
如果没有存储器或其中某些部分出错,手机就会出现软件故障。
CPU 对音频部分和射频部分的控制处理也是通过控制线完成的,这些控制信号一般包括静音(MUTE)、显示屏使能(LCDEN)、发光控制(LIGHT)、充电控制(CHARGE)、接收使能(RXON/RXEN)、发送使能(TXON/TXEN)、频率合成器使能(SYNEN)、频率合成器时钟(SYNCLK)等。
这些从CPU部分、射频部分和电源部分发出的控制信号扩展到音频信号,以完成手机复杂的控制工作。
所有工作电路都需要设置时间,即前面所说的13MHz。
部分机型为26MHz或19.5MHz,使用前需在机内进行分频。
还有一块实时时钟晶体,其特殊频率为32.768kHz。
主要功能为,为显示屏提供正确的时间显示及让手机处于睡眠状态。
早期机型无该晶体,所以没有时间显示和睡眠功能。
1.2音频电路1.2.1接收音频处理电路接收机通过解调得到的接收机基带信号被送到逻辑音频电路进行处理。
当接收信号时,通过低噪声放大、混频、中频放大、RXI/Q解调,电路天线接收到的射频信号解调出67.707kHz模拟基带信号,模拟基带信号进一步进行GMSK解调(模数转换),在DSP电路内进行解码和去交织,然后经过语音编码进行通道解码,得到64kbit/s的数字信号,最后进行PCM解码,经驱动听筒扩大发音来产生模拟语音信号。
1.2.2发射音频处理电路发射时,话筒传播的模拟语音信号,在音频部分进行PCM编码,得到64kbit/s的数字信号,通过语音编码、信道编码、加密、交织、GMSK调制(数模转换),最后得到67.768kHz的模拟基带信号,被送往解调电路以进行变频处理。
1.3其他逻辑功能电路其它逻辑电路还包括铃音电路、振动电路、键盘电路、背景灯电路、键盘灯电路、SIM卡电路和实时时钟电路等(服务指示灯电路不属于该类电路)。
2、射频系统2.1 射频接收功能电路2.1.1 射频接收电路接收电路基本结构。
手机接收机有三种基本结构:一、超外差一次变频接收机;二、超外差二次变频接收机;三、直接变频线性接收机。
超外差变频接收机的核心电路是混频器,根据混频器中的电话数量,可确定接收机电路的结构。
移动通信设备通常使用超外差变频接收机。
因为天线感应接收到的信号十分微弱,而变频器所要求的输入信号一般较高且较稳定。
一般来说,放大器的总接收量高于120dB。
如此大的接收量,需使用稳定的多级调谐放大器,但是,这在实际操作中是很难办到的。
此外,高频选频放大器通带的宽度一般都过大,当进行频变时,多级放大器所有的调谐回路须作出相应改变,且须做到协调一致,这在现实操作中也是很难实现的。
使用超外差接收机则无需担忧此类问题,它可以把接收到的射频信号转换成固定不变的中频,它的接收量主要来源于稳定的中频放大器。
1、超外差一次变频接收机。
只有一个混频电路的射频电路接收机叫超外差一次变频接收机。
超外差一次变频接收机包括天线电路(ANT)、低噪声放大器(LNA)、混频器(Mixer)、中频放大器(IF Amplifier)和解调电路(Demodulator)等。
应用于摩托罗拉手机的接收电路基本上都采用以上电路。
超外差一次变频接收机运行程序为:天线感应到的蜂窝式无线信号(935-960MHz频段的GSM900或1805-1880MHz频段的DCSl800)不断变频,经过天线电路和射频滤波器后进入接收电路。
接收到的信号先经低噪声放大器放大,放大后的信号再经射频滤波器送到混频器。
在混频器内,射频信号与接收VCO信号进行混频,以获取接收中频信号。
中频信号经中频放大后,在中频处理模块中进行RXI/Q解调,解调采用的参考信号来自VCO接收中频。
该信号首先在中频处理电路中进行分频,然后与接收中频信号进行混频,得到67.707kHz的RXI/Q信号。
解调电路也包括VCO,值得注意的是,该部分的VCO信号仅用于解调,参考信号和VCO信号一般来来源于两种途径:一、来自13MHz基准频率信号;二、来自特定的VCO中频。
2、超外差二次变频接收机。
若接收机射频电路中有两个混频电路,则该机是超外差二次变频接收机。
与一次变频接收机相比,二次变频接收机多了一个混频器和一个VCO,这个VCO在一些电路中被叫作IFVCO或VHFVCO。
诺基亚手机、爱立信手机、三星、松下和西门子等手机的接收电路大多数属于这种电路结构。
超外差二次变频接收机运行程序是:天线感应到的蜂窝式无线信号(935-960MHz频段的GSM900或1805-1880MHz频段的DCSl800)经果天线电路和射频滤波器后,进入接收电路。
接收到的信号先经低噪声放大器放大,放大后的信号再经射频滤波后被送到第一混频器。
在第一混频器内,射频信号接收VCO信号进行混频,以获得接收第一中频信号。
第一中频信号与接收第二本机震动信号混频,得到接收第二中频。
接收第二本机震荡来自VHFVCO电路。
接收第二中频信号经二中频放大后,在中频处理模块中进行RXI/Q解调,解调采用的参考信号来自VCO接收中频。
该信号先在中频处理电路内分频,然后与接收中频信号进行混频,得到67.707kHz的RXI/Q信号。
3、直接变频线性接收机。
随着手机的改革,部分手机采用了直接变频线性接收电路,如诺基亚3310、8210、8250等型号手机。
但在直接变频线性接收机中,混频器输出的是RXVQ信号。
但不管电路结构如何变化,总会有相似之处,也就是:信号先由天线到达低噪声放大器,再经变频率变换单位,最后进入语音处理电路。
2.1.2天线电路天线电路是手机首级电路接收电路,也是最终级电路发射电路。
其主要功能如下:一、通过天线把电磁波转化为高频电流,并输送到接收电路;二、分离发射及接收信号,以避免两者互扰。
因为GSM手机采用了TDMA技术,接收机与发射机间歇工作,受逻辑电路的控制,天线开关在特定的时限间歇连接接收机或发射机通道;三、可应用于切换内接或外接天线电路;四、对于双频或三频手机,天线电路还可分辨GSM900MHz、PCNl900MHz或GSMl800MHz信号。
目前,手机天线电路主要采用下面所介绍的三种形式:1、天线开关电路。
一般而言,天线开关电路包括集成电路和外接元件,如摩托罗拉P7689手机。
该手机采用了此方式,主要由U150、U151及相关外接元件组成。
该天线开关电路主要有以下作用:一、用于ANTl内置天线与EXT-ANT外接收天线进行切换;二、用于收发信号切换;三、用于接收信号900MHz、1800MHz和1900MHz切换。
外接天线与J600底部接插座的前两只脚连接,其中,INT-2为1800MHz频段信号输出,1NT-3为900MHz和1900MHz频段信号输出,RX275-DCS为DCS频段控制信号,RX275-GSM-PCS为GSM、PCN频段控制信号,这些信号均全部来源于CPU;TXIN 为发射信号输入,RF-V1是收发切换器正电源,TXON是发射允许信号,RX-0N是接收允许信号,FILTERED是负电源。
天线开关电路包括四组控制信号:(1) 天线开关内的U151的2脚所输出的U150控制ANTl信号,转向接收电路或转向发射电路。
(2) 天线开关内的U151的3脚所输出的U150控制ANT2信号,转向接收电路或转向发射电路。
(3) RX275-DCS内的DCS频段U150控制信号,和内置或外接天线连接。
(4) RX275-GSM-PCS内的GSM、PCN频段U150信号控制,和内置或外接天线连接。
2、分离滤波器。
部分手机的天线电路采用了分离滤波器(分离器)。
分离器属于无源器件,包括发射滤波器和内接滤波器,两者均属于带通滤波器。
分离器有三个端口,即天线接口公共端、发射输出端和接收输入端。
诺基亚5110手机采用的就是该种天线电路。
分离器天线的ANT端及RX端是信号接收的输出端,TX端是信号发射的输入端。
3、双信器。
部分手机的天线电路采用了双信器(Diplexer)。
事实上,双信器与分离滤波器相类似,不同的是,双信器除了区分开发射信号与接收信号之外,还把GSM900MHz和GSMl800MHz信号区分开。
诺基3310手机的天电路采用的就是该种双信器。
双信器是为附带双信器组件的开关电路,TXVGSM和TXVDCS为控制端。
GSM-TX 代表GSM的发射端口,GSM-RX代表接收端口;DCS-TX代表1800MHz收发信机的发射端口,DCS-RX代表接收端口。
双信器分离的是GSM射频信号和DCS射频信号,而开关电路分离的则是发射射频信号和接收射频信号。
诺基亚3310手机采用了内置天线。
天线感应接收到的蜂窝式无线信号转换为高频电信号,该类信号包括GSM900接收射频信号、DCSl800接收射频信号以及其他多余信号。
天线接收到的射频信号最先到达Z502。
Z502为包含射频开关的双信器。
它负责切换GSM射频信号通道及DCS射频信号通道,同时也负责分离接收射频信号与发射射频信号。
Z502控制信号来源于N500模块。
如果TXVGSM信号有效,Z502会自动把天线连接GSM接收机及发射机电路;如果TXVDCS信号有效,Z502则会自动把天线连接DCS接收机及发射机电路。
综合以上分析可得出,在电路结构和功能上,双信器与天线开关类似,不一样的是,天线开关集成电路只有一组开关而无滤波器,但双信器不仅包含分离滤波器,还包含开关电路。
2.1.3低噪声放大电路在电路中,低噪声放大器主要负责放大天线感应到的微弱射频信号,以符合混频器对输入信号幅度的要求。
低噪声放大器在手机电路图中采用的是其缩写LNA (Low Noise Amplifier)。