高通平台RF射频调试实例 ppt课件
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GSM数字手机原理射频PPT课件

DC Compensaton
x2
/2
TRF6150
射频主芯片
Local Oscillator
射频压控振荡器
数字低中频接收机模型
天线
双工器
带通滤波
低噪音放大
A/D转换 基带处理
低通滤波
混频
声表面滤波
100KHz 低中频
本振频率
数字低中频的形象理解
(北京 嘉兴 宁波)
北
京
飞机
925-960MHZ
嘉
宁
一、频率合成器
定义: 把基准频率信号进行变换,输出多种频 率的信号,供射频部分调制、解调、混频 所用。
13MHZ
300MHZ 1.8GHZ 45MHZ
1 锁相环工作原理
锁相环电路是频率合成器的核心电路,主 要作用是:由频稳性很强的基准信号得到 另一个频率与其同样稳定频率信号
f1
电压差
电压差
鉴相器
#43、#44
#22 #23 #21
#5
#3 #45 #41
#13、#14、#15 #8 #9 #10 #11
#20
超外差二次变频机模型
双工器
BPF
中频放大器
中频放大器
I
Mixer
Mixer
LN
PG
PG
A
A
A
Q
中频滤波器
中频滤波器
Demodulator
接收下变频时两次混频 机型:8180、G100 (相应中频225MHZ、45MHZ)
数字低中频:
利用超外差的效能优势意即直接转换技术的低成本 和功能整合优势,避免“直流位移”的影响,基频无须 进行滤波,提高接收灵敏度!
高通RF Calibration 介绍 PPT

12
Rx calibration (LNA offset)
• Philosophy of Rx LNA offset calibration:
13
Rx calibration (LNA offset)
14
• Tx calibration
– Philosophy of Tx AGC(Automatic Gain control) loop.
25
Tx calibration ห้องสมุดไป่ตู้Tx HDET) HDET (4/5):
NV_BCy_EXP_HDET_VS_AGC_I:
AMSS uses this NV item to build a lookup table, which indexes Tx power estimation via a scaled
The subscriber unit must transmit at correct Tx power level over its large dynamic range.
The Mobile Station Modem™ (MSM™) device and system software combination must know the RF and analog characteristics of the particular unit.
– DVGA(Digital VGA) offset calibration. – LNA(Low Noise Amplifier) offset calibration.
10
Rx calibration (Rx AGC loop)
Each Rx chain has its own receiver.
Rx calibration (LNA offset)
• Philosophy of Rx LNA offset calibration:
13
Rx calibration (LNA offset)
14
• Tx calibration
– Philosophy of Tx AGC(Automatic Gain control) loop.
25
Tx calibration ห้องสมุดไป่ตู้Tx HDET) HDET (4/5):
NV_BCy_EXP_HDET_VS_AGC_I:
AMSS uses this NV item to build a lookup table, which indexes Tx power estimation via a scaled
The subscriber unit must transmit at correct Tx power level over its large dynamic range.
The Mobile Station Modem™ (MSM™) device and system software combination must know the RF and analog characteristics of the particular unit.
– DVGA(Digital VGA) offset calibration. – LNA(Low Noise Amplifier) offset calibration.
10
Rx calibration (Rx AGC loop)
Each Rx chain has its own receiver.
高通平台RF射频调试实例课件

原因分析
接收灵敏度不高可能是由于接 收器性能不佳、信号噪声比低 、接收信号过载等原因造成的
。
02
优化接收器性能
通过改进接收器电路设计或更 换高性能的接收器组件来提升
性能。
03
降低噪声干扰
采取有效的噪声抑制措施,如 滤波、降噪算法等。
04
合理设置接收阈值
根据实际情况调整接收阈值, 避免信号过载。
问题三:系统稳定性不佳的原因及解决方法
人工智能技术可以提高RF射频 调试的效率和准确性,减少人 为错误和误差。
人工智能技术可以提供更加智 能化的调试工具和解决方案, 为工程师提供更好的支持。
高通平台RF射频调试技术的发展趋势
高通平台RF射频调试技术将继续向数字化、自动化和 智能化的方向发展。
高通平台RF射频调试技术将更加注重系统级调试和多频 段、多模式调试的需求。
实例二:接收机的性能测试与优化
接收机灵敏度测试
测试接收机在不同信噪比下的灵敏度表现,评估其性能优劣。
抗干扰能力测试
通过模拟实际应用中的干扰信号,测试接收机的抗干扰能力,确保 其稳定可靠地工作。
接收机动态范围优化
根据实际需求,调整接收机的动态范围,使其在各种信号强度下都 能保持良好的性能表现。
实例三:系统级RF射频调试技巧与经验分享
02
RF射频调试基础
RF射频调试的定义与重要性
定义
RF射频调试是指对无线通信设备中的射频部分进行测试、调整和优化的过程,以 确保其性能达到最佳状态。
重要性
在无线通信系统中,射频部分是关键组成部分,其性能直接影响整个系统的传输 质量和稳定性。因此,进行有效的RF射频调试是保证通信设备正常工作和优化系 统性能的重要环节。
接收灵敏度不高可能是由于接 收器性能不佳、信号噪声比低 、接收信号过载等原因造成的
。
02
优化接收器性能
通过改进接收器电路设计或更 换高性能的接收器组件来提升
性能。
03
降低噪声干扰
采取有效的噪声抑制措施,如 滤波、降噪算法等。
04
合理设置接收阈值
根据实际情况调整接收阈值, 避免信号过载。
问题三:系统稳定性不佳的原因及解决方法
人工智能技术可以提高RF射频 调试的效率和准确性,减少人 为错误和误差。
人工智能技术可以提供更加智 能化的调试工具和解决方案, 为工程师提供更好的支持。
高通平台RF射频调试技术的发展趋势
高通平台RF射频调试技术将继续向数字化、自动化和 智能化的方向发展。
高通平台RF射频调试技术将更加注重系统级调试和多频 段、多模式调试的需求。
实例二:接收机的性能测试与优化
接收机灵敏度测试
测试接收机在不同信噪比下的灵敏度表现,评估其性能优劣。
抗干扰能力测试
通过模拟实际应用中的干扰信号,测试接收机的抗干扰能力,确保 其稳定可靠地工作。
接收机动态范围优化
根据实际需求,调整接收机的动态范围,使其在各种信号强度下都 能保持良好的性能表现。
实例三:系统级RF射频调试技巧与经验分享
02
RF射频调试基础
RF射频调试的定义与重要性
定义
RF射频调试是指对无线通信设备中的射频部分进行测试、调整和优化的过程,以 确保其性能达到最佳状态。
重要性
在无线通信系统中,射频部分是关键组成部分,其性能直接影响整个系统的传输 质量和稳定性。因此,进行有效的RF射频调试是保证通信设备正常工作和优化系 统性能的重要环节。
高通RF Calibration 介绍 PPT

RF Calibration Introduction
1
Agenda
• What is RF calibration. • Why calibration. • NV items of RF calibration. • Rx Calibration. • Tx Calibration.
2
What is RF calibration
•Receiver calibration primarily consists of measuring the DVGA offset(also
called VGA gain offset) and multiple LNA offsets, all at each chosen
frequency index.
The subscriber unit must transmit at correct Tx power level over its large dynamic range.
The Mobile Station Modem™ (MSM™) device and system software combination must know the RF and analog characteristics of the particular unit.
12
Rx calibration (LNA offset)
• Philosophy of Rx LNA offset calibration:
13
Rx calibration (LNA offset)
14
• Tx calibration
– Philosophy of Tx AGC(Automatic Gain control) loop.
1
Agenda
• What is RF calibration. • Why calibration. • NV items of RF calibration. • Rx Calibration. • Tx Calibration.
2
What is RF calibration
•Receiver calibration primarily consists of measuring the DVGA offset(also
called VGA gain offset) and multiple LNA offsets, all at each chosen
frequency index.
The subscriber unit must transmit at correct Tx power level over its large dynamic range.
The Mobile Station Modem™ (MSM™) device and system software combination must know the RF and analog characteristics of the particular unit.
12
Rx calibration (LNA offset)
• Philosophy of Rx LNA offset calibration:
13
Rx calibration (LNA offset)
14
• Tx calibration
– Philosophy of Tx AGC(Automatic Gain control) loop.
08WCDMA无线网络RF优化57精品PPT课件

陆地移动通信环境的特点
在城市环境中存在着波导效应
无线电波传播形式
LOS
A
d D
+
B
NLOS
RFD
多径传播
建筑/汽车的穿透
无线电波传播的主要形式:直射波、反射波、绕射波、散射波 视距和非视距传播,形式复杂的多径环境 建筑物、车体的穿透损耗
接收功率衰减
在多径传输的情况下,随着发射机和接收机之间距离 的增加,接收功率衰减的速度通常比自由空间传播时 快很多。一般来讲,在密集城区和室内,接收功率将 不再与距离的平方成反比而是大约与距离的4次方成 反比。 在郊区时则是与距离的立方成反比。
RF优化工作的主要内容
优化前的单站检查,单站检查的目的是确保基站每个 扇区工作正常。
导频信号覆盖优化。 导频污染问题优化,导频污染会导致下行干扰增大、
频繁切换导致掉话、网络容量降低等一系列问题,需 要通过工程参数调整加以解决。 切换问题优化。
RF优化流程
方案实施
测试准备 (主要包括优化目 标、测试路线、相 关的测试工具和资
高话务地区天线下倾角与小区覆盖半径关系
高话务地区,这里主要是指城区尤其是密集城区,在 这些地区基站密集,相互之间很容易形成干扰,为了 使大部分能量都能辐射在覆盖区内,减少对相邻小区 的干扰,设置天线的初始下倾角时,应使天线的主瓣 上面的半功率点对准覆盖区的边缘,
高话务地区天线下倾角与小区覆盖半径关系
透射室内损耗,在城市室内覆盖很大程度上取决于建筑物的平均高度、 密度、材质、结构、墙壁厚度、与基站信号的走向等。根据经验,我 国由于经济欠发达,社会治安差等原因,中小城市的建筑物尤其是其 底层,门窗都有金属防盗安全网,使得穿透损耗达20~30dB,而沿街 门面店则普遍采用铝合金门,不带窗户,所以穿透损耗也很大。
高通GSM手机RF知识讨论

GTMobile手机RF专题培训教材
语音传输 过程
GTMobile手机RF专题培训教材
GSM系统的信道编码与调制解调
无线发射经过若干处理才能把原始数据变成最终的发射信号,反之, 接收端也要进行一系列这样的逆处理直至恢复原始数据
GTMobile手机RF专题培训教材
RF部分的工作
射频单元包括从调制器、发信到天线合路器及接收到解调输出部分电路, 其主要功能是将基带单元所形成的TDMA帧调制到射频及其相反过程。 射频单元发射频率为890~915MHz,收信频率为935~960MHz,频道间 隔为200kHz。
GT Mobile
GTMobile手机RF专题培训教材
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。为此进行此讨论,包括 GSM基础知识、几种形式的接收机、SI4210+RF3166 的电路结构、RF关键性能及测试等。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,加上水平有限,因此其中可能有所缺 漏,欢迎大家批评指正。
GTMobile手机RF专题培训教材
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。
Abis接口是基站系统中基站控制器BSC与基站收发信台BTS之间的无线接口,支持 所有向用户提供的服务,着重支持对BTS无线设备的控制和分配的无线资源管理。
GTMobile手机RF专题培训教材
射频测试技术 课件-57页PPT精选文档

E4402频谱分析仪(24万)
工作频率:30Hz-3GHz 射频输入端阻抗:50欧 输入幅度极限值:+30dBm
可以通过GPIB 和 RS-232 监控
可用于测试三阶互调、通道功率、 ACPR等指标,但主要用于测试信号 的频谱特性。
射频测试仪器介绍
E4402频谱仪
射频测试仪器介绍
正确校准仪器
正确校准仪器是保证测试准确度的关键,用信 号源和频谱仪校准电缆损耗时,推荐信号源输出 电平为0dBm,用网络分析仪测试无源器件时推荐 网络分析仪输出功率为0dBm。但要注意射频仪器 上电后需预热至少5分钟后再行校准。
仪器使用注意事项
正确连接测试仪器
被测件与仪器连接时,要求先连接被测 件输出端,尤其对于大功率设备;对于 测试双向信号传输的设备,当其输出功 率较大时,要求在信号源输出端连接隔 离器,在频谱仪或网络分析仪输入端连 接衰减器。
HP8561/2/3频谱分析仪(30万)
工作频率:30Hz ~ 6.5GHz
快数字分辨率带宽 :1, 3, 10, 30 和 100 Hz
可以通过GPIB 接口监控
适用于数字无线电和相噪测量的测 量邻道功率,信道功率,载波功率。
射频测试仪器介绍
HP856X系列频谱分析仪
射频测试仪器介绍
设定工作频率
当工作模式选定后,压按Frequency键,在数字 按键键入所需频率,根据屏幕提示信息,压下 重相应按键,便可设置工作频率。
基本使用操作 -E4406A
内部衰减量设置 按ModeSetup键,屏幕出现子菜单,选择 子菜单中的Input,再选择Input Atter,按 数字键,输入要设置的衰减量数据,或 将内部衰减量设置为自动。
工作频率:30Hz-3GHz 射频输入端阻抗:50欧 输入幅度极限值:+30dBm
可以通过GPIB 和 RS-232 监控
可用于测试三阶互调、通道功率、 ACPR等指标,但主要用于测试信号 的频谱特性。
射频测试仪器介绍
E4402频谱仪
射频测试仪器介绍
正确校准仪器
正确校准仪器是保证测试准确度的关键,用信 号源和频谱仪校准电缆损耗时,推荐信号源输出 电平为0dBm,用网络分析仪测试无源器件时推荐 网络分析仪输出功率为0dBm。但要注意射频仪器 上电后需预热至少5分钟后再行校准。
仪器使用注意事项
正确连接测试仪器
被测件与仪器连接时,要求先连接被测 件输出端,尤其对于大功率设备;对于 测试双向信号传输的设备,当其输出功 率较大时,要求在信号源输出端连接隔 离器,在频谱仪或网络分析仪输入端连 接衰减器。
HP8561/2/3频谱分析仪(30万)
工作频率:30Hz ~ 6.5GHz
快数字分辨率带宽 :1, 3, 10, 30 和 100 Hz
可以通过GPIB 接口监控
适用于数字无线电和相噪测量的测 量邻道功率,信道功率,载波功率。
射频测试仪器介绍
HP856X系列频谱分析仪
射频测试仪器介绍
设定工作频率
当工作模式选定后,压按Frequency键,在数字 按键键入所需频率,根据屏幕提示信息,压下 重相应按键,便可设置工作频率。
基本使用操作 -E4406A
内部衰减量设置 按ModeSetup键,屏幕出现子菜单,选择 子菜单中的Input,再选择Input Atter,按 数字键,输入要设置的衰减量数据,或 将内部衰减量设置为自动。
高通平台RF射频调试实例PPT文档31页

39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人, 决不会 坚韧自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
高通平台RF射频调试实例
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
高通平台RF射频调试实例
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
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3.Inner Loop Power Control
5.讨论
4.实际常出现的RF问题和调试 方法
一.GSM常见RF问题
1.TX调试
使用QRCT工具进行能发,8960进相应设置。读取功率或饱和功率,如果无功率先检查供 电是否正常,然后再检查逻辑门设置是否正确也可以使用万用表检测控制线电平与厂家提供的 “Module Control and Antenna Switch Logic”是否一至。如果功率偏低或不平就需要调试TX匹配 电路了。
4.Spectrum due to modulation调试 5.Spectrum due to switching调试 6. Frequency Error调试
二.WCDMA常见RF问题
1.Minimum output power and maximum output power 2.Adjacent channel leakage power
这里的频率和channel要 和”GSM TX QRCT设定步 骤”的Step4上方填的值一 样
按screen下方的measure -ment,再选择Trandmit Power
设定完后GSM850最大输出 功率31dBm左右为正常,E GSM同上。如果功率小於 30dBm需要调试TX通路匹配 网络等。DCS,PCS不能小 于28 dBm。
1.RX检测设置
LNA Range选0可以 把RX的LNA开到最大
1.在GSM模式下按F1,選CW
2.按F7,设为-20dBm,按F8设QRCT和RX 相同频率。
由Agilent输出功率,使用频谱仪可从射频头沿RX通路向RTR6285量过去,检查RX问题点。
当RX和TX通了以后并且饱和达到要求,可尝试使用QSPR和匹配相 应的XTT文件进行校准。通过校准后的Log信息对相应错误进调试-----1. 通过修改校准参数 2.调试主板相应匹配网络。
关于高通平台RF设计和调试实例
1.原理图
高通平台
QCS7X25—实例S1
yout布局注意事项和走线原则
3.RF调试工具基本介绍
4.实际出常现的RF问题和调试方法
5.讨论
1.原理图
参考文献80-VM155-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC.pdf
※ RX和TX元器件之间尽量走短 ※ RX与TX最好分离屏蔽布局 ※RX与TX之间走线尽量远离,最好隔离防止互扰 ※ PA 双功 中频等敏感IC器件下方最好不走任何线 ※电源线与RF线不能在相邻层走交叉线更不能并行
※并注意走阻抗线
关于RF的BGA芯接地PIN注意要接主地
•5-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC.pdf
yout布局注意事项和走线原则
一.Layout布局注意事项
Layout布局同时注意结构评审,预留足够的天线空间高度和环 境。一般情况下面积600高6 附近无大的金属器件。主板上尽量净空 天线下方面和预留(地—信—地)馈点并为天线匹配预留Π+L网络。 确保以后的天线调试
2.RX调试
在没有频谱仪的情况下我们也可以判断RX是否通,可以使用第二种方法,用QRCT工具 把手机设置在接收状态,使用万用表检测控制线电平。对于灵敏太大就需要调节RF匹配网 络了
3.PVT调试
PVT出问题的大多在上升沿,首先我们先判断是否是供电对其影响,可在供 电处对地接大电容或串磁珠,然后查找TX线有无被干扰,也可以通过写NV工具 修改PA开时间和RAMP参数来修改PVT
• 例:出现有TX最大功率发射时出现RX灵敏度仅有100dB左右----发射干扰接收
• RX TX IQ走线注意保护
。
3.RF调试工具基本介绍
1.TX强发设置
1,按screen左方的F2,选 GSM/GPR S→2.按F1选GSM BCH+TCH →3.按F8,选 GSM850,按F9选频率,按F10选 5
5.讨论
4.实际常出现的RF问题和调试 方法
一.GSM常见RF问题
1.TX调试
使用QRCT工具进行能发,8960进相应设置。读取功率或饱和功率,如果无功率先检查供 电是否正常,然后再检查逻辑门设置是否正确也可以使用万用表检测控制线电平与厂家提供的 “Module Control and Antenna Switch Logic”是否一至。如果功率偏低或不平就需要调试TX匹配 电路了。
4.Spectrum due to modulation调试 5.Spectrum due to switching调试 6. Frequency Error调试
二.WCDMA常见RF问题
1.Minimum output power and maximum output power 2.Adjacent channel leakage power
这里的频率和channel要 和”GSM TX QRCT设定步 骤”的Step4上方填的值一 样
按screen下方的measure -ment,再选择Trandmit Power
设定完后GSM850最大输出 功率31dBm左右为正常,E GSM同上。如果功率小於 30dBm需要调试TX通路匹配 网络等。DCS,PCS不能小 于28 dBm。
1.RX检测设置
LNA Range选0可以 把RX的LNA开到最大
1.在GSM模式下按F1,選CW
2.按F7,设为-20dBm,按F8设QRCT和RX 相同频率。
由Agilent输出功率,使用频谱仪可从射频头沿RX通路向RTR6285量过去,检查RX问题点。
当RX和TX通了以后并且饱和达到要求,可尝试使用QSPR和匹配相 应的XTT文件进行校准。通过校准后的Log信息对相应错误进调试-----1. 通过修改校准参数 2.调试主板相应匹配网络。
关于高通平台RF设计和调试实例
1.原理图
高通平台
QCS7X25—实例S1
yout布局注意事项和走线原则
3.RF调试工具基本介绍
4.实际出常现的RF问题和调试方法
5.讨论
1.原理图
参考文献80-VM155-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC.pdf
※ RX和TX元器件之间尽量走短 ※ RX与TX最好分离屏蔽布局 ※RX与TX之间走线尽量远离,最好隔离防止互扰 ※ PA 双功 中频等敏感IC器件下方最好不走任何线 ※电源线与RF线不能在相邻层走交叉线更不能并行
※并注意走阻抗线
关于RF的BGA芯接地PIN注意要接主地
•5-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC.pdf
yout布局注意事项和走线原则
一.Layout布局注意事项
Layout布局同时注意结构评审,预留足够的天线空间高度和环 境。一般情况下面积600高6 附近无大的金属器件。主板上尽量净空 天线下方面和预留(地—信—地)馈点并为天线匹配预留Π+L网络。 确保以后的天线调试
2.RX调试
在没有频谱仪的情况下我们也可以判断RX是否通,可以使用第二种方法,用QRCT工具 把手机设置在接收状态,使用万用表检测控制线电平。对于灵敏太大就需要调节RF匹配网 络了
3.PVT调试
PVT出问题的大多在上升沿,首先我们先判断是否是供电对其影响,可在供 电处对地接大电容或串磁珠,然后查找TX线有无被干扰,也可以通过写NV工具 修改PA开时间和RAMP参数来修改PVT
• 例:出现有TX最大功率发射时出现RX灵敏度仅有100dB左右----发射干扰接收
• RX TX IQ走线注意保护
。
3.RF调试工具基本介绍
1.TX强发设置
1,按screen左方的F2,选 GSM/GPR S→2.按F1选GSM BCH+TCH →3.按F8,选 GSM850,按F9选频率,按F10选 5