手机各个部分功能介绍
了解手机操作系统的架构和工作原理

了解手机操作系统的架构和工作原理手机操作系统是手机硬件和应用软件之间的桥梁,它的架构和工作原理对于理解手机的运行机制以及优化手机性能至关重要。
本文将介绍手机操作系统的架构和工作原理,包括操作系统的组成部分、主要功能以及运行原理。
一、手机操作系统的组成部分手机操作系统由多个组件组成,这些组件协同工作以实现手机的各项功能。
主要组成部分包括:内核、驱动程序、中间件和应用框架。
1. 内核内核是操作系统的核心,负责管理和调度系统资源,处理进程与线程的创建和调度,提供各种系统服务。
在手机操作系统中,常见的内核有Linux内核和微型内核。
2. 驱动程序驱动程序是操作系统与硬件之间的接口,负责控制和管理硬件设备。
包括显示器驱动程序、触摸屏驱动程序、声卡驱动程序等。
3. 中间件中间件是连接应用程序和底层硬件的桥梁,提供一些通用的功能模块,例如数据库访问、网络通信等。
常见的中间件有数据库中间件、通信中间件等。
4. 应用框架应用框架提供给开发者一系列的API接口和工具,用于开发手机应用程序。
常见的应用框架有Android的应用框架、iOS的应用框架等。
二、手机操作系统的主要功能手机操作系统具有多种重要功能,包括:任务管理、内存管理、文件系统管理、用户界面和网络通信。
1. 任务管理任务管理是操作系统对于手机应用程序的调度和管理,包括进程的创建、销毁以及进程之间的通信与同步。
2. 内存管理内存管理是操作系统对手机内存的分配和释放,以保证各个应用程序能够正常运行。
同时,内存管理也包括虚拟内存技术,可以将部分数据存储在磁盘上,以释放内存空间。
3. 文件系统管理文件系统管理是操作系统对手机文件的读写和管理。
通过文件系统管理,用户可以创建、删除和查找文件,以及对文件进行读写操作。
4. 用户界面用户界面是操作系统与用户之间的接口,包括屏幕显示、输入输出设备的管理,以及图形用户界面的实现。
5. 网络通信手机操作系统支持多种网络通信方式,包括移动网络、Wi-Fi和蓝牙等。
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。
手机使用的培训计划

第一部分:手机的基本功能一、开关机在手机使用培训课程中,首先要教会学员如何正确地开关手机。
开机时,长按手机侧面或者背面的电源键,待手机震动或者屏幕亮起后,松开电源键即可,手机会自动完成开机过程。
关机时,长按电源键,等待手机弹出关机提示框,根据提示操作即可。
二、解锁屏幕手机解锁方式有很多种,大多数手机都有图案解锁、密码解锁和指纹解锁。
在培训课程中,要向学员介绍这些解锁方式的设置步骤,并进行操作演示。
三、界面功能介绍在手机使用培训中,要向学员介绍手机的主界面、通知栏、设置界面、应用程序列表等界面的功能和操作方式,让学员熟悉手机的基本操作流程。
四、基本手势操作培训课程中要教会学员一些基本的手势操作,比如触摸屏幕滑动、点击、长按等操作,同时也要教学一些快捷操作,比如双击屏幕唤醒、插拔充电器等操作。
五、基本设置向学员介绍手机的基本设置项目,包括网络设置、声音设置、蓝牙设置、时间和日期设置等,让学员了解手机的基本功能和设置方法。
第二部分:手机功能应用一、通讯功能在培训课程中要向学员介绍手机的通讯功能,包括电话、短信、通讯录等功能的使用方法,同时要教会学员一些常见通讯问题的解决方法。
二、网络功能介绍手机的网络功能,包括Wi-Fi连接、数据流量设置、手机浏览器的使用等,同时也要向学员介绍一些常见网络问题的解决方法。
三、拍照功能培训课程中要向学员介绍手机的拍照功能,包括打开相机、拍摄照片、调整相机参数等操作,同时也要向学员介绍一些拍摄技巧和后期处理方法。
向学员介绍常用的应用程序的使用方法,包括社交应用、生活工具应用、娱乐应用等,培训课程中还要向学员介绍应用程序的下载和安装方法。
五、支付功能介绍手机的支付功能,包括二维码支付、NFC支付、手机银行等功能的使用方法,同时也要向学员介绍一些支付安全的知识。
第三部分:手机维护和保养一、手机的清洁和保养向学员介绍手机的清洁和保养方法,教会学员如何正确地清理手机屏幕、机身和接口,并向学员介绍手机的防水、防摔和防尘方法。
手机常用元器件简要介绍

手机常用元器件简要介绍手机是现代人的生活必备品之一,而手机常用元器件则是手机能够实现通讯、游戏、拍照等各种功能的重要组成部分。
本文将就手机常用元器件进行简要介绍。
一、CPU(中央处理器)CPU是手机中最重要的元器件之一,可以称之为手机的大脑。
它负责执行整个系统的指令和计算操作,是所有操作的中心。
随着技术的不断进步,手机CPU的速度和性能也在快速提高,现在很多高端手机搭载的是十二核或更多核的CPU。
二、存储芯片手机存储芯片是指手机中用于存储各种数据的芯片,包括RAM、ROM和闪存。
RAM是指随机存储器,是暂时存储数据的地方,手机中的应用程序和实时数据都是存储在RAM中。
ROM是指只读存储器,用于存储系统程序和系统相关数据。
而闪存则是指手机中常用的存储芯片,它具有读写速度快、容量大等特点。
三、屏幕显示模组手机的屏幕是我们对手机进行各种操作的主要途径,因此屏幕显示模组是手机必不可少的组成部分之一。
主要有LCD、OLED、AMOLED等种类。
其中AMOLED屏具有高亮度、对比度等优点,是很多高端手机的选择。
四、电池管理芯片随着手机功能的增加,对于电池的需求也越来越高。
电池管理芯片主要负责控制电池的充电和放电,以及避免电池过度放电和过度充电。
这些芯片的主要作用是管理电池的电量,保护电池,延长电池的使用寿命。
五、无线通信芯片无线通信芯片是手机里实现通讯的重要组成部分。
这些芯片是手机与基站进行通讯的媒介,可以是4G通信模块、5G通信模块等,用于实现本地通讯和网络通讯。
六、摄像头现在的手机已不再只是通讯工具,还是拍摄照片和视频的良好工具。
摄像头是实现拍摄功能的核心元器件,其质量的好坏也将直接影响到拍摄效果。
现在手机中大多数都配备了前后双摄像头甚至三摄像头,提供更好的拍摄体验。
七、陀螺仪陀螺仪是一种根据角速度测量重力、方向等转动状态的元器件。
手机中有两种类型的陀螺仪,分别为三轴陀螺仪和六轴陀螺仪,其主要作用是为手机提供加速度和方向数据,判断手机的运动状态,从而实现很多实用的功能,如自动屏幕旋转等。
手机芯片有什么用

手机芯片有什么用手机芯片是指手机中的主要电子芯片,它是手机的核心组成部分之一。
手机芯片的主要用途包括控制和管理手机的各项功能和操作,以及提供处理速度和计算能力。
下面将详细介绍手机芯片的用途。
1. 控制和管理手机功能:手机芯片可以控制和管理手机的各种功能,如通信、射频信号、音频、视频、摄像头、触摸屏、电池管理、电源管理等。
它是各个硬件模块之间的桥梁,负责协调它们之间的通信和数据传输,使得各个功能可以正常工作。
2. 提供计算和处理能力:手机芯片中集成了处理器、内存和图形处理器等核心组件,可以提供手机的计算和处理能力。
手机芯片的处理器可以执行各种复杂的计算和操作,如运行应用程序、浏览网页、播放视频和音乐、游戏等。
它的计算能力和处理速度直接影响手机的性能和用户体验。
3. 节能和功耗管理:手机芯片中的电源管理模块可以有效控制手机的能耗,提高手机的续航时间。
它可以根据手机的使用情况自动调整电压和频率,以降低功耗。
此外,手机芯片还可以通过一些技术手段,如睡眠模式、智能调度等,最大限度地延长电池的使用寿命。
4. 定位和导航功能:手机芯片中还集成了全球定位系统(GPS)芯片,可以为手机提供定位和导航服务。
通过GPS功能,用户可以准确获取自己的位置信息,在地图应用中实时导航,寻找目的地或者获取附近的服务和设施。
5. 图像和视频处理:手机芯片通常还集成了图像信号处理器(ISP)和视频编解码器等功能模块,可以提供优质的图像和视频处理能力。
它可以对手机拍摄的照片和录制的视频进行实时处理和优化,提高图像的清晰度、饱和度和对比度,使得用户可以拍摄出更加美观的照片和视频。
6. 安全和隐私保护:手机芯片还具备安全和隐私保护的功能。
它可以提供加密和解密功能,保护用户的数据不被非法获取和篡改。
此外,手机芯片还可以配备指纹解锁和面部识别等生物特征识别技术,增加手机的安全性。
7. 网络连接和通信功能:手机芯片还集成了调制解调器等功能模块,可以实现手机的网络连接和通信功能。
手机功能及结构介绍

手机功能及结构介绍手机的硬件部分主要包括屏幕、主板、处理器、存储器、摄像头、电池、外壳等组成。
屏幕是手机最重要的部分之一,它可以显示各种信息,如图像、文字等。
目前市面上主流的屏幕技术主要有LCD、AMOLED、IPS 等,分辨率也有普通的HD、FHD,以及近年来流行的QHD、2K等。
主板是手机的核心部件,它集成了处理器、存储器、解码芯片、通信模块等核心电子元件,是手机的运算中心。
处理器是手机的"大脑",决定了手机的计算速度和性能。
存储器主要有RAM和ROM两种,RAM用于存储运行中的数据和程序,ROM则用于存储系统和应用程序等固定信息。
摄像头是手机拍照和录像的关键部件,它的分辨率、光圈、焦距等参数决定了手机照片的质量。
电池是手机的能量提供者,它的容量决定了手机的续航时间。
外壳是手机的外部保护装置,可以起到防尘、防水、抗摔等作用。
手机的软件部分主要包括操作系统、应用程序以及用户界面等。
操作系统是手机的基础软件,决定了手机的使用方式和功能。
目前市面上流行的手机操作系统主要有iOS、Android、Windows Phone等。
应用程序是手机的功能扩展,用户可以通过安装各种应用程序来丰富手机的功能。
应用程序种类繁多,包括娱乐、社交、工作、学习等各个方面。
用户界面是手机的人机交互界面,包括主屏幕、菜单、通知栏、设置等,在这些界面上用户可以进行各种操作和设置。
综上所述,手机的功能和结构非常丰富多样,通过它我们可以实现各种通信、计算、娱乐、工作等需求。
手机已经成为现代人生活中不可或缺的一部分。
不过,我们在使用手机时也要注意合理利用,避免对健康造成不良影响。
手机原理基础知识

手机原理基础知识手机原理基础知识指的是手机的工作原理和组成部分。
手机由硬件和软件两部分组成。
在硬件方面,手机包括中央处理器(CPU)、内存、存储器、屏幕、摄像头、音频芯片、通信芯片和电池等组件。
中央处理器是手机的核心部件,用于处理各种计算任务。
内存用于存储手机运行时的数据和程序。
存储器则用于存储用户的数据。
屏幕是手机的输出设备,显示各种图像和文字。
摄像头用于拍摄照片和录制视频。
音频芯片用于播放音乐和处理通话声音。
通信芯片则是手机实现通信功能的关键部件。
在软件方面,手机使用操作系统来管理硬件和软件资源。
常见的操作系统包括Android、iOS和Windows Phone等。
操作系统通过与硬件交互,提供用户界面和各种功能,使用户可以通过触摸屏、按键或声音等方式与手机进行交互。
同时,操作系统还支持手机应用程序的运行,用户可以通过应用商店下载和安装各种应用程序,实现各种功能需求。
手机的工作原理基于电子技术。
当用户使用手机时,电池提供电力,通过电路将电能转化为手机所需的各种形式的能量。
手机的基本工作流程包括接收信号、处理信号和输出信号等步骤。
当手机接收到来自基站的信号时,通信芯片将信号接收并转换为数字信号。
中央处理器对数字信号进行处理,将其转化为可识别的数据,然后通过操作系统控制硬件完成相应任务,比如拨打电话、发送短信、浏览网页等。
通过屏幕和音频芯片,手机将处理后的数据转化为人类可理解的文字、图像和声音等形式输出给用户。
总之,手机原理基础知识涉及到手机的硬件和软件组成部分,以及手机的工作原理。
了解手机原理的基础知识,可以帮助人们更好地理解手机的运作机制,并有效地使用手机。
手机相关物料介绍

手机相关物料介绍手机是一种现代化的通讯工具,已成为人们日常生活中必不可少的物品之一。
它不仅仅用于打电话和发送短信,还可以进行上网、拍照、录像、听音乐、玩游戏等多种功能。
如今,手机市场上的种类繁多,各种品牌、型号和配置的手机令人眼花缭乱。
下面是对手机相关物料的一些介绍。
首先,手机屏幕是手机的重要组成部分之一。
不同的手机屏幕可以有不同的材质和技术,如普通液晶屏、AMOLED屏幕、Retina显示屏等。
其中,AMOLED屏幕和Retina显示屏因其色彩饱和度高、对比度优秀和清晰度出色而备受青睐。
其次,手机的摄像头也是手机的一项重要功能。
随着科技的不断进步,现代手机的摄像头已经发展到了越来越高的水平。
现在许多手机配备有双摄像头甚至三摄像头,使得用户能够在不同场景下拍摄出更加清晰、真实的照片和视频。
除此之外,手机的处理器也非常重要。
手机的处理器决定着手机的性能和响应速度。
不同的手机配置不同的处理器,如Snapdragon、Exynos、A系列芯片等。
处理器的强大性能可以提供更好的游戏体验、视频播放效果并且在多任务处理时更加流畅。
此外,手机的电池寿命也是购买手机时需要考虑的重要因素之一。
不同品牌和型号的手机电池容量各异,有些可持续使用一整天,而有些则需要更加频繁的充电。
好的电池寿命可以让用户在无需频繁充电的情况下更好地满足日常需求。
最后,手机的外观设计也是用户在购买手机时考虑的重要因素之一。
手机外观设计既与手机的品牌和定位有关,也参考时尚潮流和消费者个人喜好。
有些手机采用金属机身设计、无边框设计或者弯曲屏幕设计,从而提供更加美观和手感舒适的外观。
总而言之,手机作为现代社会不可或缺的通讯工具,其相关物料的设计和配置对于用户体验和性能至关重要。
在选择购买手机时,用户应当根据自身的需求和预算,权衡各种因素,以选择适合自己的手机。
手机是一种现代化的通讯工具,已成为人们日常生活中必不可少的物品之一。
它不仅仅用于打电话和发送短信,还可以进行上网、拍照、录像、听音乐、玩游戏等多种功能。
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手机功能电路分析本章系统分析了手机射频部分、逻辑音频部分和电源部分手机功能电路分析本章系统分析了手机射频部分、逻辑音频部分和电源部分常用的一些功能电路,灵活应用和掌握这些知识,是快速判断和分析故障的前提。
因此,无论是初学者还是有一定基础的手机维修人员,理解和掌握本章内容都十分必要。
第一节射频接收功能电路分析一、接收电路的基本组成移动通信设备常采用超外差变频接收机。
这是因为天线感应接收到的信号十分微弱,而鉴频器要求的输入信号电平较高而且稳定。
放大器的总增益一般需在120dB以上。
这么大的放大量,要用多级调谐放大器且要稳定,实际上是很难办得到的。
另外高频选频放大器的通带宽度太宽,当频率改变时,多级放大器的所有调谐回路必须跟着改变,而且要做到统一调谐,这也是难以做到的。
超外差接收机则没有这种问题,它将接收到的射频信号转换成固定的中频,其主要增益来自于稳定的中频放大器。
手机接收机有三种基本的框架结构:一种是超外差一次变频接收机,一种是超外差二次变频接收机,第三种是直接变频线性接收机。
超外差变频接收机的核心电路就是混频器,可以根据手机接收机电路中混频器的数量来确定该接收机的电路结构。
1.超外差一次变频接收机接收机射频电路中只有一个混频电路的称作超外差一次变频接收机。
超外差一次变频接收机的原理方框图如图4-1所示。
它包括天线电路(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。
摩托罗拉手机接收电路基本上都采用以上电路。
超外差一次变频接收机工作过程是:天线感应到的无线蜂窝信号(GSM900频段935,--960MHz 或DCSl800频段1805---1880MHz)不断变频,经天线电路和射频滤波器进入接收电路。
接收到的信号首先由低噪声放大器进行放大,放大后的信号再经射频滤波器后,被送到混频器。
在混频器中,射频信号与接收VCO信号进行混频,得到接收中频信号。
中频信号经中频放大后,在中频处理模块内进行RXI/Q解调,解调所用的参考信号来自接收中频VCO。
该信号首先在中频处理电路中被分频,然后与接收中频信号进行混频,得到67.707kHz的RXI/Q 信号。
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。
超外差二次变频接收机的方框图:如图4-2所示。
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。
在图4—1和图4-2中,解调电路部分也有VCO,应注意的是,该处的VCO信号是用于解调,作参考信号而且该VCO信号通常来自两种方式:一是来自基准频率信号13MHz,另一种是来自专门的中频VCO。
超外差二次变频接收机工作过程是:天线感应到的无线蜂窝信号(GSM900频段935~960MHz 或DCSl800频段1805—1880MHz)经天线电路和射频滤波器进入接收电路。
接收到的信号首先由低噪声放大器进行放大放大后的信号再经射频滤波后被送到第一混频器。
在第一混频器中,射频信号接收VCO信号进行混频,得到接收第一中频信号。
第一中频信号与接收第二本机振荡信号混频,得到接收第二中频。
接收第二本机振荡来自VHFVCO电路。
接收第二中频信号经二中频放大后,在中频处理模块内进行RXI/Q解调,解调所用的参考信号来自接收中频VCO。
该信号首先在中频处理电路中被分频,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新型手机的面世,一些新型手机采用了直接变频线性接收电路。
如诺基亚的8210、8250、3310手机等。
这种接收机的电路结构如图4-3所示。
从前面的一次变频接收机和二次变频接收机的方框图可以看到,RXI/Q信号都是从解调电路输出的,但直接变频线性接收机中,混频器输出的就是RXVQ信号了。
但不管电路结构怎样变,它们总有相似之处:信号是从天线到低噪声放大器,经过频率变换单元,再到语音处理电路。
二、天线电路天线电路是手机接收电路的第一级电路,也是发射电路的最后一级电路。
主要作用有以下几点:一是将天线将空中的电磁波转化为高频电流并将其输送到接收电路中。
二是分离发发射和接收信号,避免二者相互干扰。
由于GSM手机使用了TDMA技术,接收机与发射机间歇工作,天线开关在逻辑电路的控制下,在适当的时隙内接向接收机或发射机通道。
三是用于切换内接和外接天线电路。
四是对于双频或三频手机,天线电路还可以将GSM900MHz、GSMl800MHz或PCNl900MHz信号分开。
目前,手机的天线电路主要采用了以下三种形式,下面分别介绍。
1.天线开关电路天线开关电路一般由集成电路和外接元件组成,如摩托罗拉P7689手机就采用了这种方式,主要由U150、U151及相关外围元件组成,如图4-4所示。
该天线开关电路主要有以下三点作用:(1) 用于内置天线ANTl与外接收天线EXT-ANT切换;(2)用于收发信切换;(3)用于收信1800MHz、900MHz、1900MHz切换。
外接天线由底部接插座J600的第2脚提供,其中,INT-2是收信1800MHz频段信号输出,1NT-3是收信900MHz和1900MHz频段信号输出,RX275-DCS是DCS频段控制信号,RX275-GSM-PCS是GSM、PCN频段控制信号,均来自于CPU;TXIN为发射信号输入,RF-V1为收发切换器正电源,TXON为发射允许信号,RX-0N为接收允许信号,FILTERED为负电源。
该天线开关电路有四路控制信号:(1)U151的2脚输出的ANTl信号控制U150内的内天线开关是转向接收电路还是转向发射电路。
(2) U151的3脚输出的ANT2信号控制U150内的外天线开关是转向接收电路还是转向发射电路。
(3) RX275-DCS信号控制U150内的DCS频段信号是否和内置或外接天线接通。
(4)RX275-GSM-PCS信号控制U150内的GSM、PCN频段信号是否和内置或外接天线接通。
2、双工滤波器有些手机的天线电路采用了双工滤波器(双工器)。
双工器是一种无源器件。
内部包括发射滤波器和接收滤波器,它们都是带通滤波器。
双工器有三个端口,即公共端天线接口、发射输出端及接收输入端。
诺基亚5110手机就采用发这种形式的天线电路,有关电路见图4-5所示。
双工器的ANT端接天线,RX端为接收信号的输出端,TX端为发射信号的输入端。
3.双讯器在有的手机中,天线电路采用了双讯器(Diplexer)。
双讯器实际上和双工滤波器差不多,所不同的是,双讯器除将发射信号和接收信号分开外,还将GSM900MHz与GSMl800MHz信号分开。
诺基 3310手机的天电路就采用了双讯器,有关电路见图4-6所示。
图中所示的是一个带开关电路的双讯器的组件,TXVGSM与TXVDCS是控制端,GSM-TX、GSM-RX 别代表GSM的发射、接收端口,DCS-TX、DCS-RX分别代表1800MHz收发信机的发射、接收端口。
双讯器GSM射频信号与DCS射频信号进行分离,而开关电路则将发射射频信号与接收射频信号分离。
诺基亚3310手机使用内置天线。
天线感应接收到的无线蜂窝信号被转化成高频电信号,这些信号包含GSM900接收射频信号。
DCSl800接收射频信号和其他一些无用信号。
天线接收到的射频信号首先到达Z502。
Z502是一个包含射频开关的双讯器。
它对GSM射频信号和DCS射频信号通道进行切换,同时也对接收与发射射频信号进行分离。
Z502的控制信号来自N500模块。
当TXVGSM信号有效时,Z502将天线连接至GSM接收机和发射机电路;当TXVDCS信号有效时,Z502将天线连接至DCS接收机和发射机电路。
从上面分析中可以看出,双讯器和天线开关在电路结构和功能上十分相似,不同的是,天线开关集成电路内部只是一组开关而没有滤波器,而双讯器内部不但有双工滤波器,而且还包含开关电路。
三、低噪声放大电路低噪声放大器在电路中主要是对天线感应到的微弱的射频信号进行放大,以满足混频器对输入信号的幅度的要求。
在手机电路图中,低噪声放大器的英文缩写是LNA(LowNoiseAmplifier)。
低噪声放大器是接收机的第一级放大电路,位于天线电路之后。
在低噪声放大器的前后,通常都有射频滤波器。
低噪声放大器是一个高频小信号放大器,这个放大器中的三极管要求截止频率高,放大倍数大,噪声系数小。
第一级信号很小,工作点通常设得比较低,同时加电流负反馈,减小噪声。
高频放大电路采用低噪声放大器可以改善接收机的总噪声系数。
同时高频放大器还防止RXVCO信号从天线路径辐射出去。
分立元件的低噪声放大器通常都采用共发射极电路,用以将微弱的射频信号进行放大并弥补射频滤波器带来的插入损耗。
在低噪声射频晶体管放大器中,从低噪声性能出发,其偏压或偏流的供给都是通过电抗滤波器供给的,这样做可以避免电源噪声和偏置电阻的热噪声引入到射频通道中,影响放大器的噪声性能。
图4-7是摩托罗拉P7689手机中的GSM900低噪声放大器电路。
在电路中,三极管Q400是低噪声放大器的核心器件。
Q400与周边元件一起构成了GSM900低噪声放大器。
其中C402是输入电容,C405是集电极输出电容。
LA02、R401、C403等一起构成一个电抗滤波供电电路,将RX-275-GSM电源进行滤波,然后给Q400的集电极供电;I_A01、R403、C403等也构成一个电抗滤波电路,对RX-275-GSM电源滤波后给Q400的基极供电。
R401是交流负载电阻,Q400的放大作用就是通过该电阻表现出采。
L402则是集电极的直流通道。
在基极电路中,电阻R403构成一个固定式偏置电路。
在以Q400为核心的低噪声放大器电路的前一级和后一级,都有一个射频滤波器。
这两个射频滤波器都是带通滤波器,只允许GSM接收频段内的射频信号通过。
在电路中,RX-275-GSM给Q400的集电极和基极提供工作屯压,当该信号为高电平时,启动低噪声放大器。
需要注意的是:有些手机并没有设置以上分立元件组成的低噪声放大器,其低噪声放大电路已集成在集成电路中。
四、混频电路对于超外差一次变频接收机和直接变频线性接收机,接收机需对高频信号变频一次,对于超外差二次变频电路,接收机需对高频信号变频两次。
这项工作由混频电路来完成。
混频就是将两个不同的信号——本机振荡信号和信号频率加到非线形器件上,进行频率组合后取其差频或和频,从而满足电路的需要。
而这个差频或和频是固定不变的,我们也把这种变化称为频谱搬移。