手机射频知识专题讲座
05113052RDPHS手机射频基础知识

指标标称值:10mW。
2)邻道功率(Adjacent channel power) :
邻道功率是指手机工作于发射状态(Burst)下,以距离中心 频率f KHz的频率点为中心的96KHz带宽内,0.625ms内的平均 功率。其单位用nW表示。针对PHS手机,其邻道功率应在中心频 率的600KHz处,900KHz处测试。
6
3.4 锁相环路及使用器件
手机的锁相环电路为手机提供上、下变频的本振信号,其中 鉴相电路在AN6591中实现,VCO、滤波电路外加。其中一本振 频率为1650MHz~1686MHz,锁相时间为600us左右,二本振频率 固定为233.15MHz,其锁相时间为600us左右。
使用器件有:松下的VCO(ENF-VK1),maruwa的VCO (MVF-1668-27-C1433),飞利浦的高频三极管(BFR92AW), 东芝的变容管(HUV355B )。
指标要求:上升沿: ≤13us;下降沿: ≤13us。
4)载波关断泄漏功率(Carrier off time leakage power ):
载波关断泄漏功率是指在没有发射信号时,在相应的发射频 段内的功率辐射。单位用nW表示。
指标要求:≤80nW
13
4. PHS手机的射频技术指标(3)
5)发射杂散(Transmission spurious):
手机发射机工作时,在其RF频道的带内外的任何RF杂散辐射 的峰值功率电平。单位用nW或uW表示。
这些杂散辐射包括:谐波辐射、分(频)谐波辐射、寄生辐射 以及互调产物辐射等
指标要求:带内≤250nW;带外≤2.5uW。
射频基础知识培训课件知识

信号的峰值功率、平均功率和峰均比PAR 解释:很多信号从时域观测并不是恒定包络,而是如下面图形所示.峰值功率即是指以某种概率出现的肩峰的瞬态功率.通常概率取为0.01%.
功率相关概念
功率相关概念
信号的峰值功率、平均功率和峰均比PAR 解释:平均功率是系统输出的实际功率.在某个概率下峰值功率跟平均功率的比就称为在某个概率下的峰均比,如PAR=9.10.1%,各种概率下的峰均比就形成了CCDF曲线(互补累积分布函数). 在概率为0.01%处的PAR,一般称为CREST因子.
噪声相关概念
相位噪声 相位噪声是用来衡量本振等单音信号频谱纯度的一个指标,在时域表现为信号过零点的抖动.理想的单音信号,在频域应为一脉冲,而实际的单音总有一定的频谱宽度,如下面所示.一般的本振信号可以认为是随机过程对单音调相的过程,因此信号所具有的边带信号被称为相位噪声.相位噪声在频域的可以这样定量描述:偏离中心频率多少Hz处,单位带宽内的功率与总信号功率相比.
1dB压缩点 例如一个射频放大器,当输入信号较小时,其输出与输入可以保证线关系,输入电平增加1dB,输出相应增加1dB,增益保持不变,随着输入信号电平的增加,输入电平增加1dB,输出将增加不到1dB,增益开始压缩,增益压缩1dB时的输入信号电平称为输入1dB压缩点,这时输出信号电平称为输出1dB压缩点.如下图:
无线通信的电磁波传输
长波(低频LF)传播 长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波.其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波). 中波(中频MF)传播 中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波.中波可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波).中波沿地表面传播时,受地表面的吸收较长波严重.中波的天波传播与昼夜变化有关.
手机研发知识培训讲义-手机射频基础知识

正常突发序列
3个
58个
26个
58个
3个
8.25个
起始比特 加密数据比特 训练比特 加密数据比特 停止比特 保护时间比特
FCCH突发序列 3个
起始比特
142个固定零比特
3个
8.25个
停止比特 保护时间比特
SCH突发序列
3个
39个
64个
39个
3个
8.25个
起始比特 加密数据比特 训练比特 加密数据比特 停止比特 保护时间比特
耗较大
23
2 4
GSM手机基础知识
无线通信系统和信道
– 蜂窝通讯与频率复用 – 噪声与干扰的普遍存在
背景噪声 同信道干扰 相邻和临近信道干扰 来自其它系统的干扰和阻塞 – 无线信道的不理想性 信号随传播距离迅速衰减 多径衰落:不同反射路径的 信号在接收天线处叠加,造 成几十dB 的信号起伏 – 决定了接收机灵敏度、动态 范围、选择性,发射机功放 的结构,信号的泄漏等指标
波、放大和解调解决了高频信号处理所遇到的困难。 组合频率干扰 射频滤波器等元器件多,不易集成
12
低中频结构
具有与零中频结构类似的优点,同时避免了DC附近的问题 要求很高的镜频抑制比,需要结合使用抑制镜频的变频结构和额外
的镜 频抑制措施
13
零中频结构及主要特点
零中频接收机中 LO与有用RF信 道的频率相同
频 率
200KHz
BP
15/26ms
时间
间隙 27
帧结构
• 时隙(Slot):一个时隙为15/26ms(约0.577ms),包 含156.25个码元
• 突发脉冲序列(Burst):一个时隙的物理内容称之为 一个突发序列
手机射频介绍(理论实操)

使用频率: GSM900,DCS1800,PCS1900.
✓GSM: Group Special Mobile---中国 ✓DCS: Data Communication System---中国 ✓PCS: Personal Communication System---美国
行业进步
GSM手机知识培训
SEC.SCORE
培训目的:使学员了解手机发展历程和通 讯技术以及GSM手机电路结构分析 培训方式:课程讲授 考核方式:提交培训心得,试题测试
行业进步
1
课程刚要
一: GSM发展历程 二: GSM通讯技术 三: GSM手机组成及原理 四: V3手机电路结构与分析
行业进步
2
一: GSM发展历程
❖
信道数目:GSM:124(1--124);DCS:374(512--885)
❖ 信道间隔频率:200KHZ
❖ 功率等级GSM:15(5--19);DCS :16(0--15)
❖
灵敏度:GSM:-102dBm/BER<2%;DCS: -100dBm/BER<2%
❖ 频率误差:<±0.1ppm
❖ RMS--均方根相位误差:<5°
❖ 峰值相位误差:<20°
行业进步
24
二、手机原理
❖1. 开机原理 ❖2. 接收原理 ❖3. 发射原理
行业进步
25
1. 开机原理
❖ 当接上电池或电源供电时,电源管理器得到稳定的工作电压,32KHz开始 振荡,只要后备电池有足够的供电电压,32KHz就会一直处于工作状态, 按下开机键,电源管理器的一脚得到一个持续的高电平,内部检测到该电 平做出开机动作送出各路的工作,13MHz得到这个电压开始工作输出 13MHz信号,经过中频处理器整形放大后送往CPU,CPU得到13MHz后通 过串行总线控制电源输出复位信号对CPU、FLASH、和弦进行复位,CPU 复位以后会先访问内部ROM并根据内部ROM的程序发出一路信号至I/O连
手机rf专题讲座

在整理以前的资料时,发现一篇文档,是关于手机RF 的专题讲座。
文档对手机RF 的讲解深入浅出,涵盖内容丰富。
虽然文档比较老,但是拿来作为一篇深入介绍性的文档,却也不错。
可以给哪些从事手机RF 开发或者感兴趣的同学做个参考。
前言射频部分是通信设备的重要组成部分,是进行双向沟通的桥梁。
了解该部分的组成和工作原理对我们开展工作有很重要的意义。
为此,DIAG L9 的同事针对该部分编写了这个专题培训资料,它包括了:接收机原理、接收机基本电路、手机的RF 基本电路、手机的相关技术、手机的诊断和维修编写这个资料的目的是为了扩展大家的思维,起到抛砖引玉的作用。
由于时间仓促,有些资料难以找到,加上我们的知识水平有限,因此其中可能有所缺漏,欢迎大家批评指正。
RF 应用回顾1 .RF 基本电路介绍1.1 超外差调幅接收机一般使用的调幅接收机的接收方式大多使用能稳定得到高增益、频率选择性好的超外差方式。
下图是表示超外差方式的调幅收音机的构成方框图:高频放大部分的作用:高频放大部分由输入电路、高频放大器、混频器成。
以下是高频放大部分的作用和必要条件。
1 )提高接收机的信噪比在调幅接收机中,若对高频放大器和变频器的噪声指数进行比较时,后者大。
为此,通过使用第一级噪声指数小、增益高的高频放大器,可以改善接收机的总噪声指数。
2 )频率选择性好随着调谐电路级数的增多,邻近频率或乱真电波的接收可以受到控制,设置输入电路、高频放大器使频率选择性好。
3 )使本机振荡频率成分不从天线发射通过在天线和变频器之间设置高阻抗的高频放大器,可以防止从天线发射本机振荡频率成分。
变频器的作用:变频器由混频器和本机振荡器构成。
其作用如下:1 )变频的原理基本原理是外差检波,它是将频率Fc 的载波和频率FL 的本机振荡器的输出加到非线性的有源电路上,从其输出成分中取出FL—Fc 的拍频,利用它作为中频的方法2) 变频器的分类a) 自激式变频器b) 它激方式变频器。
《手机射频电路原理》课件

信号放大
对发射信号进行功率放大,提 高信号的传输距离和接收灵敏 度。
信号发射与接收
通过天线将调制后的信号发射 出去,并接收来自基站的信号
,进行解调和处理。
手机射频电路的重要性
重要性
通话质量
手机射频电路是实现手机通信功能的关键 部分,其性能直接影响手机的通话质量、 信号强度、数据传输速率等。
射频电路的信号处理能力和稳定性决定了 通话的音质、语音清晰度和无杂音干扰等 关键因素。
调制解调器
调制解调器是实现调制和解调功能的电路,通常集成在手机的主芯 片中。
频谱的利用与控制
频谱资源
01
无线通信频谱是有限的资源,需要合理分配和利用。
频谱控制
02
为了防止干扰和保证通信质量,需要对频谱进行控制和管理。
频谱感知
03
手机需要具备感知周围频谱的能力,以便选择最佳的通信信道
。
信号的传播与衰减
负责信号的接收和发送的核心组件
详细描述
射频收发器是手机射频电路中的核心组件,负责信号的接收和发送。它能够将信 号从模拟信号转换为数字信号,或者从数字信号转换为模拟信号,确保手机能够 进行无线通信。
功率放大器
总结词
放大信号的组件
详细描述
功率放大器是手机射频电路中的重要组件,用于放大信号的功率。在发射信号时,功率放大器将信号放大到足够 的功率,以便能够有效地传输。在接收信号时,功率放大器对微弱的信号进行放大,使其能够被进一步处理。
信号接收
手机通过天线接收射频信 号,经过解调过程从中提 取出低频信号。
调制与解调
调制是将低频信号转换为 适合传输的射频信号,解 调则是将射频信号还原为 原始的低频信号。
手机射频芯片培训课件

手机射频芯片培训课件手机射频芯片培训课件随着移动通信技术的飞速发展,手机已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
而手机的核心部件之一就是射频芯片,它负责手机与通信基站之间的信号传输。
为了更好地了解和掌握手机射频芯片的工作原理和应用技术,许多人选择参加手机射频芯片培训课程。
本文将介绍手机射频芯片培训课件的内容和重要性。
一、射频芯片的基本原理手机射频芯片是一种用于处理无线信号的集成电路。
它由多个模块组成,包括功率放大器、低噪声放大器、滤波器、混频器等。
射频芯片的主要任务是将手机发送的数字信号转换为无线电频率信号,并将接收到的无线电频率信号转换为数字信号,以实现手机与基站之间的通信。
在手机射频芯片培训课件中,通常会详细介绍射频芯片的工作原理和各个模块的功能。
学员可以通过学习射频芯片的基本原理,了解其在手机通信中的作用和重要性。
二、射频芯片的应用技术除了了解射频芯片的基本原理外,手机射频芯片培训课件还会介绍射频芯片的应用技术。
射频芯片的应用技术包括功率控制、频率合成、射频前端设计等方面。
功率控制是射频芯片的重要应用技术之一。
通过控制射频芯片的输出功率,可以实现手机与基站之间的信号传输。
频率合成是另一个重要的应用技术,它可以将手机发送的数字信号转换为特定的无线电频率。
射频前端设计则涉及到射频芯片的电路设计和布局,以提高射频信号的传输质量。
三、射频芯片培训课件的重要性手机射频芯片培训课件对于从事手机通信相关工作的人员来说非常重要。
首先,它可以帮助学员了解射频芯片的工作原理和应用技术,提高他们对手机通信系统的整体理解。
其次,射频芯片培训课件还可以培养学员的实际操作技能,通过实验和实践,使他们能够熟练掌握射频芯片的调试和优化方法。
另外,手机射频芯片培训课件还可以帮助学员了解手机射频芯片的市场发展趋势和前景。
随着5G技术的不断推进,手机射频芯片的需求将会持续增长。
通过参加培训课程,学员可以及时了解行业动态,抓住机遇,提升自己的竞争力。
《射频基础知识培训》课件

射频功率放大器: 用于放大射频信 号的功率
射频天线:用于 发射和接收射频
信号
射频开关:用于 控制射频信号的
传输路径
直射传输:信号直接传播到接收端,适用于近距离通信 反射传输:信号通过反射物体传播到接收端,适用于远距离通信 散射传输:信号通过散射物体传播到接收端,适用于复杂环境通信 绕射传输:信号绕过障碍物传播到接收端,适用于障碍物较多的环境通信
GPS:全球定位系统,利用 卫星信号进行定位和导航
北斗:中国自主研发的全球 卫星导航系统,提供定位、 导航和授时服务
伽利略:欧洲研发的全球卫 星导航系统,提供定位和导 航服务
格洛纳斯:俄罗斯研发的全 球卫星导航系统,提供定位 和导航服务
区域导航系统:如美国的 WAAS、日本的MSAS等, 提供区域范围内的定位和 导航服务
调制方式:射频信号可以通过幅度、 频率、相位等多种方式进行调制
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
传播方式:射频信号可以通过空气、 电缆、光纤等多种介质进行传播
应用领域:射频信号广泛应用于无 线通信、广播电视、雷达、卫星通 信等领域
射频放大器:用 于放大射频信号
射频滤波器:用 于滤除不需要的
频率成分
射频混频器:用 于将射频信号转
射频振荡器是产生射频信号的电子设备 工作原理:通过振荡电路产生高频信号,然后通过放大器放大信号 振荡电路:由电容、电感、电阻等元件组成,通过调整元件参数可以改变信号频率 放大器:将振荡电路产生的信号放大,以满足传输或接收的要求 射频信号:高频电磁波,用于无线通信、雷达、广播电视等领域
射频放大器是射频电路中的关键部件,用于放大射频信号 射频放大器的工作原理主要是通过改变射频信号的频率和相位来实现信号的放大 射频放大器通常采用晶体管、场效应管等半导体器件作为放大元件 射频放大器的性能指标包括增益、噪声系数、线性度等