功率控制
单片机中的功率控制技术与应用

单片机中的功率控制技术与应用单片机是一种具有微处理器核心、存储器、输入/输出设备以及各种外设接口的集成电路。
它在工业自动化、电子设备、通信网络等各个领域中得到广泛应用。
功率控制在电子设备设计中起着至关重要的作用,它能够有效管理能源的使用,实现资源的高效利用。
本文将介绍单片机中的功率控制技术及其应用。
一、直流电源的功率控制直流电源是单片机电路中常用的电源类型之一。
为了更好地控制直流电源的功率,常常采用电压调节、电流控制和开关控制等技术。
电压调节是一种常见的功率控制技术,通过调节直流电源的输出电压来实现功率的控制。
可以采用反馈电路来实时检测输出电压并进行相应的调整,保持输出电压的稳定性。
电流控制是另一种常用的功率控制技术。
通过测量电路中的电流,并通过反馈电路控制电流的大小,实现功率的控制。
这种方法可以避免因电压波动引起的功率变化,保证电流稳定。
开关控制技术在功率控制中也有广泛应用。
通过开关元件的通断控制,可以实现对电源的开关与功率控制。
开关控制技术能够灵活地响应负载需求,实现动态的功率管理。
二、交流电源的功率控制除了直流电源,交流电源在电子设备中也十分常见。
在单片机中,为了实现对交流电源的功率控制,需要采用不同的调制技术。
脉宽调制技术(PWM)是一种常用的功率控制技术。
通过改变脉冲的占空比,可以调节信号的功率大小,从而实现对交流电源的功率控制。
这种技术简单有效,广泛应用于各种交流电源调节电路中。
零点调制技术是另一种常见的功率控制技术。
该技术通过检测交流信号的过零点,并在其附近进行调制,实现对功率的控制。
这种技术能够减少电路中的谐波,提高功率因数,提高电源的效率。
三、功率控制技术在单片机应用中的案例1. 家庭电器控制:通过单片机实现对家庭电器(如空调、电视等)的功率控制,可以实现智能化管理。
例如,可以根据用户的需求,在特定时间段内控制电器的开关与功率,实现节能与便利。
2. 工业自动化:在工业自动化中,单片机常用于控制电机的功率。
功率控制

功率控制培训讲义一、背景控制无线路径上的发射功率的目的是在不需要最大发射功率,就能达到较好的传输质量的情况下,降低发射功率。
这样做,既能保持传输质量高于给定门限,又能降低移动台和基站的平均广播功率,减少对其它通信的干扰。
功率控制分为上行功率控制和下行功率控制,上下行控制独立进行。
上行功率控制移动台(MS),下行功率控制基站(BTS)。
同一方向的连续两次控制之间的时间间隔由O&M设定。
功率控制包括移动台和基站的功率控制。
移动台功率控制的目的是调整MS的输出功率,使BTS获得稳定接收信号强度,以限制同信道用户的干扰,减少BTS多路耦合器的饱和度,降低移动台功耗;基站功率控制目的是调整BTS输出功率,使MS获得稳定接收信号强度,以限制同信道干扰,降低基站功耗。
基站动态功率控制目的是调整BTS输出功率,使MS获得稳定接收信号强度,以限制同信道干扰,降低基站功耗。
基站动态功率控制仅使用稳态功率控制算法。
实现功率控制有两种算法——0508功率控制算法和华为动态功率控制算法(简称0508算法和动态功控算法)。
二、功率控制过程1.移动台功率控制移动台功率控制分为两个调整阶段——Stationary稳态调整和Initial初始调整。
稳态调整是功率控制算法执行的常规方式,初始调整使用于呼叫接续最开始的时刻。
当一个接续发生,MS以所在小区的名义功率输出,(名义功率即在收到功率调整命令之前,MS发射功率为所在小区BCCH信道上广播的系统消息中MS 最大发射功率MS_TXPWR_MAX_CCH。
而如果MS不支持这一功率级别,则采用与之最接近的可支持的功率级别,如在建立指示消息中上报的MS类标Classmark所支持的最大输出功率级别)。
但因为BTS可同时支持多个呼叫,必须在一个新的接续中尽快降低接收信号强度,否则该BTS支持的别的呼叫的质量会由于BTS 多路耦合器饱和而恶化,并且另外小区的呼叫质量也会由于强干扰而受到影响。
通信系统中的功率控制与动态功率分配

通信系统中的功率控制与动态功率分配在通信系统中,功率控制和动态功率分配是两个关键的技术方向。
它们对于保证通信质量、提高系统效率和延长终端设备续航能力具有重要作用。
本文将以通信系统中的功率控制和动态功率分配为主题,探讨其原理、应用场景和发展趋势。
一、功率控制的原理与应用功率控制是指在通信系统中通过调节发射功率来控制信号的强度,从而达到最佳的通信质量和系统性能。
功率控制技术通常分为静态功率控制和动态功率控制两种。
静态功率控制是指在通信系统建立连接时,根据不同的信道条件和传输要求,预先设定合适的发射功率,以确保信号的传输质量。
这种控制方式一般适用于固定信道条件的通信场景,如无线局域网、蜂窝网络等。
动态功率控制是指在通信系统建立连接后,根据实时的信道状态和用户需求,动态地调整发射功率。
这种控制方式可以根据信道环境的变化,自适应地调整发射功率,从而提高系统的容量和覆盖范围。
动态功率控制广泛应用于移动通信系统,如GSM、CDMA等。
二、动态功率分配的原理与应用动态功率分配是指将通信系统中的总功率按照不同用户或信道的需求进行分配,以最大限度地提高系统的效率和资源利用率。
动态功率分配技术通常分为分集功率分配和非分集功率分配两种。
分集功率分配是指将系统的总功率按照信道质量的不同,分配给不同的用户或信道。
在通信链路质量较差的用户或信道上分配较高的功率,以保证其通信质量;而在质量较好的用户或信道上分配较低的功率,以提高系统的资源利用率。
分集功率分配适用于多用户多信道的通信系统,如多天线系统、多用户MIMO系统等。
非分集功率分配是指将系统的总功率均匀地分配给所有的用户或信道。
这种分配方式在没有明显的信道质量差异或用户需求差异时,可以保证公平性,并提高系统的整体吞吐量。
非分集功率分配适用于无线局域网、蜂窝网络等场景。
三、功率控制与动态功率分配的发展趋势随着通信技术的不断发展,功率控制和动态功率分配将在以下几个方面取得进一步的发展。
功率控制的名词解释

功率控制的名词解释功率控制是指通过采取一系列措施,有效地调节、控制或管理系统中的功率输出,以实现功率的合理分配和优化利用。
在现代科技发展中,功率控制在各个领域都扮演着重要的角色。
它在电力系统、通信网络、工业自动化等众多领域中发挥着至关重要的作用。
一、功率控制的意义功率控制的意义在于保证系统的稳定运行,最大限度地提高系统的效率和可靠性。
通过控制功率的输出,可以避免过载和能量浪费,提高能源利用率,降低成本。
此外,功率控制还能避免电路短路和故障引起的意外情况发生,保护设备和人员的安全。
因此,功率控制对于维护系统的正常运行、提高经济效益和保障人身安全都有着重要作用。
二、功率控制的方法功率控制的方法多种多样,根据不同的系统和需求可采用不同的控制策略。
1. 负载控制负载控制是一种常见的功率控制方法,通过调整负载的电流来达到控制功率的目的。
例如,在电力系统中,通过调节负荷电流来控制发电机的输出功率。
在家用电器中,通过调节电器的工作状态,如电热水器的温度和电冰箱的制冷程度,来实现功率控制。
2. 频率控制频率控制是指通过调整频率来控制功率输出。
以电信系统为例,调整射频信号的频率可以改变信号的带宽和传输能力,从而实现功率控制。
频率控制还常用于调整电力系统中的交流频率,以实现电网的稳定和调度。
3. 电压控制电压控制是一种常用的功率控制手段,通过调节电路的电压来控制功率的输出。
例如,在电力系统中,通过调节输电线路的电压,可以实现对整个系统的功率控制。
在高频通信中,通过调节信号源的电压,可以实现射频功率的控制。
4. 算法控制算法控制是使用各种控制算法来调节和控制系统的功率输出。
例如,在无线通信中,通过自适应功率控制算法来调整发射功率,以实现网络质量的最优化。
在电力系统中,采用智能电网的控制策略来优化供电功率的分配,以确保系统的可靠性和稳定性。
三、功率控制的应用领域功率控制广泛应用于各个领域,如电力系统、通信网络、工业自动化等。
功率控制算法课件

动态调整
根据环境变化和通信需求,实时调整发射功 率。
节能环保
有效降低能耗,减少对周围环境的干扰和污 染。
提高通信质量
通过优化发射功率,提高信号质量和通信稳 定性。
功率控制算法的重要性
资源优化 降低干扰 延长设备寿命
功率控制算法的历史与发展
早期发展 现代发展 未来趋势
02
功率控制算法的种 类
CHAPTER
优点
灵活性高,易于修改和升级,可适用于多种场景和设备。
缺点
计算量大,实时性可能较差,需要高性能的处理器和算法优化。
适用场景
适用于对灵活性要求较高,但对实时性要求不严格的场景,如数 据中心、云计算中心等。
硬件实现
01
02
优点
缺点
03 适用场景
软硬结合实现
优点
1
缺点
2
适用场景
3
05
功率控制算法的性能 评 估
CHAPTER
新型功率控制算法的研究
深度学习算法
01
自适应算法
02
多目标优化算法
03
功率控制算法与其他技术的融合
人工智能技术 物联网技术 云计算技术
功率控制算法在实际应用中的挑战与解决方案
挑战
挑战
解决方案
解决方案
THANKS
感谢观看
功率控制算法课件
contents
目录
• 功率控制算法概述 • 功率控制算法的种类 • 功率控制算法的应用场景 • 功率控制算法的实现方式 • 功率控制算法的性能评估 • 功率控制算法的未来展望
01
功率控制算法概述
CHAPTER
定义与特点
定义
通信系统的功率控制与功率分配算法

通信系统的功率控制与功率分配算法概述通信系统中的功率控制与功率分配算法是一项关键技术,其目的是在保证可靠通信的前提下最大化信号传输效率和系统容量。
本文将介绍通信系统的功率控制原理,以及常用的功率分配算法。
一、功率控制原理功率控制是通过调整发射功率或接收灵敏度等参数,来实现在尽量减少干扰和损耗的情况下达到最佳传输质量和系统容量的技术。
功率控制原理的核心是根据通信环境的特点,动态地调整信号的传输功率。
1.1 自适应功率控制自适应功率控制算法是根据信道的质量和通信负载来动态地调整功率水平。
通过测量接收信号的质量指标,如信噪比、误码率等,系统可以自动调整发射功率以保证信号质量。
自适应功率控制算法能够提高系统的通信质量和容量,同时减少功耗。
1.2 分布式功率控制分布式功率控制是一种多用户共存的情况下实现功率控制的技术。
在分布式功率控制中,每个用户根据自身信道状态和系统负载状况来调整自己的传输功率。
通过协同调整,系统可以减小用户间的互相干扰,提高整体的通信质量和容量。
二、功率分配算法功率分配算法是在多天线系统中根据相关约束条件,将总功率按照一定规则分配给不同的天线。
合理的功率分配可以最大化系统的信号传输效率,并提高整体性能。
2.1 最大比例传输功率分配最大比例传输功率分配算法是一种常用的功率分配策略,其目标是使得接收信号的信噪比最大化。
在最大比例传输功率分配算法中,发射天线的功率分配与信道损耗成正比,相对较好地平衡了不同发射天线之间的传输效率。
2.2 水平功率分配水平功率分配算法是一种根据信道状态和用户需求,动态地分配功率的方法。
在水平功率分配算法中,系统根据每个用户的信道质量来决定功率的分配比例。
较好的信道将获得更多的功率资源,从而提高信号质量。
2.3 最小功率分配最小功率分配算法是一种旨在减小系统功耗的策略。
在最小功率分配算法中,系统根据用户之间的干扰情况和信道状态来合理分配功率,以获得最低的总传输功率。
功率控制器原理

功率控制器原理功率控制器是一种用于控制电力系统中功率流动的设备,它可以根据系统负载的需求来调节电源输出,从而实现对电力系统的有效控制。
在电力系统中,功率控制器扮演着至关重要的角色,它能够提高系统的稳定性和效率,同时也能够保护系统免受过载和短路等问题的影响。
本文将介绍功率控制器的原理及其在电力系统中的应用。
功率控制器的原理是基于电力电子器件的控制原理,通过改变电源输出的电压、电流或频率来实现对系统功率的调节。
其中,最常见的功率控制器包括可控硅、晶闸管、场效应管等电力电子器件,它们能够根据控制信号来调节电源输出,实现对系统功率的精确控制。
通过合理的控制算法,功率控制器可以实现对电力系统的动态调节,使系统能够适应不同负载条件下的工作需求。
在电力系统中,功率控制器通常被用于调节交流电源的输出,以满足不同负载条件下的功率需求。
通过控制电压、电流或频率,功率控制器可以实现对系统负载的动态调节,从而提高系统的稳定性和效率。
此外,功率控制器还可以通过限制电流或电压的幅值来保护系统免受过载和短路等问题的影响,确保系统能够稳定可靠地运行。
除了在传统的电力系统中应用外,功率控制器在新能源领域也有着重要的应用。
例如,在太阳能发电系统中,功率控制器可以根据光照条件和负载需求来调节太阳能电池板的输出功率,使其能够最大限度地利用太阳能资源。
在风力发电系统中,功率控制器可以根据风速和负载需求来调节风力发电机的输出功率,实现对风力发电系统的有效控制。
总之,功率控制器作为电力系统中的重要设备,具有着广泛的应用前景。
它能够通过精确的功率调节,提高系统的稳定性和效率,同时也能够保护系统免受各种问题的影响。
随着新能源技术的不断发展,功率控制器将在未来的电力系统中发挥更加重要的作用,为电力系统的安全稳定运行提供强大的支持。
简述5g功率控制原理

简述5g功率控制原理随着移动通信技术的不断发展,5G网络的出现标志着通信行业迈入了一个新时代。
5G作为目前最先进的移动通信技术,不仅增加了网络速度、延迟和容量,还引入了新的技术和机制,例如功率控制原理。
下面是关于5G功率控制原理的5个方面:1.什么是功率控制?功率控制指的是在无线通信系统中,通过改变发射功率以达到控制干扰和提高覆盖范围的目的。
因此在5G网络中,功率控制技术是至关重要的。
2.为什么需要功率控制?随着通信技术的发展,无线干扰也越来越严重。
因此,对于5G网络而言,功率控制是非常重要的,可以降低网络中的干扰,提高网络覆盖范围和数据传输速度。
如果没有功率控制,网络中会出现大量的干扰,从而影响数据传输的效率和稳定性。
3.5G功率控制的目的是什么?5G功率控制的主要目的是降低干扰和提高网络覆盖范围。
通过控制用户终端的发射功率,可以实现减少网络中的干扰,从而提高整个网络的质量和数据传输速度。
同时,功率控制还可以帮助将信号扩散到更远的区域,从而提高网络的覆盖范围。
4.5G功率控制的实现方式有哪些?5G功率控制有两种实现方式:开环功率控制和闭环功率控制。
开环功率控制是指在网络中没有反馈机制的情况下,根据衰减、干扰等因素来控制终端的发射功率;闭环功率控制则是在网络中增加一些反馈机制,通过接收端的信号质量等指标来控制终端的发射功率。
5.5G功率控制给人们带来了什么好处?5G功率控制可以有效地提高网络质量和数据传输速度,同时也可以降低网络中的干扰,从而提高整个网络的稳定性和可靠性。
同时,5G功率控制可以帮助网络向更远的区域提供信号,从而拓展网络的覆盖范围。
总之,5G功率控制是5G网络中非常重要的一部分。
只有通过合理的功率控制技术,才能保证5G网络的质量和稳定性,为人们提供更好的通信服务。
除此之外,5G功率控制还可以提高网络的能源利用效率,从而降低整个网络运营的成本。
由于5G网络需要更高的频段和更复杂的技术,因此功率控制对于5G网络的建设和运行至关重要。
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1. 开环功率控制
开环功率控制是根据上行链路的干扰情况估算下 行链路,或是根据下行链路的干扰情况估算上行 链路,是单向不闭合的。
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UE测量公共导频信道CPICH的接收功率并 估算Node B的初始发射功率,然后计算出 路径损耗,根据广播信道BCH得出干扰水平 和解调门限,最后UE计算出上行初始发射 功率作为随机接入中的前缀传输功率,并在 选择的上行接入时隙上传送(随机接入过 程)。开环功率控制实际上是根据下行链路 的功率测量对路径损耗和干扰水平进行估算 而得出上行的初始发射功率,所以,初始的 上行发射功率只是相对准确值。
也要足够大,以克服手机信号必须经过多次的反射、折射及长 距离传输的衰减; *、手机在干扰比较大的情况下,如邻信道、同信道干扰,阻塞 等等,手机发射功率也要足够大,以克服噪声的干扰。
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综上所述,手机发射功率存在着两面性,一方面在 能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好; 另一方面,在有些情况下,为了能保证通信质量, 手机发射功率必须要大一些,甚至要再大一些。这 两方面看似矛盾,实为统一,准确表述为:手机必 须发出足够大的功率,以保证通信质量,在保证通 信质量的前提下,手机发射功率越小越好。换言之, 手机发射功率最好根据实际情况能够被控制,该大 则大,该小则小。
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GSM测试: 输出射频频谱
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拿GSM协议和PHS协议对比来看,GSM为保证通信质量,规定了手机的发射功 率是受基站控制的,根据需要可大可小,但同时又严格规定手机发射信号在时间域 和频率域的“形状”(PvT,ORFS),这无疑又极大的限制了手机对外的干扰。而PHS 手机的发射功率不可再增大,因此PHS手机与基站之间的无线链路很脆弱的弱点, 只能通过建置较密集的基站来解决,这无疑又加大了系统的。当然由于它的发射信 号始终比较小,信号在时域和频域上的要求也不用很严,生产制造成本、测试成本 也都跟着降了下来。 从以上不难看出,同为时分多址系统,单从手机发射功率这点就能看出来,GSM系 统优于PHS系统
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2、在有些情况下,为了能保证通信质量,手机发射功率希望 能被调整的大些,再大些,再大些...... *、手机在小区的远端时 ,为了保证手机信号经过长距离传输到 达基站后 , 手机信号仍能被正确解调 , 也就是手机发射功率要足 够大,以克服信号经过长距离传输的衰减;
*、手机被建筑物或其它遮挡,在无线阴影区内,手机发射功率
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3. 上行外环功控
上行外环功控是RNC动态地调整内环功控的SIR目 标值,其目的是使每条链路的通信质量基本保持在 设定环功控由RNC执行。RNC测量从Node B传 送来数据的BLER(误块率)并和目标BLER (QoS中的参数,由核心网下发)相比较,如果 测量BLER大于目标BLER,RNC重新设置目标 TAR(调高TAR)并下发到Node B;反之,RNC 调低TAR并下发到Node B。外环功率控制的周期 一般在一个 TTI(10ms、20ms、40ms、80ms)的 量级,即 10~100Hz。 由于无线环境的复杂性,仅根据SIR值进行功率 控制并不能真正反映链路的质量。而且,网络的 通信质量是通过提供服务中的QoS来衡量,而QoS 的表征量为BLER,而非 SIR。所以,上行外环功 控是根据实际的BLER值来动态调整目标SIR,从 而满足Qos质量要求
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POWER LEVEL GSM850 EGSM900 DCS1800 PCS1900
PL0
30
30
PL1
28
28
PL2
26
26
PL3
24
24
PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 PL11 PL12 PL13 PL14 PL15 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
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GSM手机发出的最低功率仅为5dBm(GSM900),约 为3.2mW,这比PHS的平均功率10mW要小,同时GSM 手机发出的最大功率33dBm(GSM900),约为2W, 这个信号相对来说是巨大的,对这种大信号不加以 严格规定,其干扰也是巨大的。因此GSM就手机发 射信号除了发射功率的规定以外,在其它方面也作 了适当的规定。(注意:这里是适当的规定,如果 规定偏严无疑会加大手机制造成本,如果偏松,无 疑会加大干扰。)具体有如下几个方面:
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功率控制
一、手机发射功率的原则 二、 PHS、GSM、CDMA、WCDMA功率控制之比较 三、WCDMA功率控制的原理 四、WCDMA功率的测试
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一、手机发射功率的原则
手机发射功率在PHS、GSM、cdma2000 1x、 wcdma等协议中,被设计得越来越复杂,它的重要性 已不言而喻,那么手机发射功率是大些好哪,还是小 些好哪?事实上单纯的说大些好或者小些好,都实在 不是一个明智的回答,因为在设计手机功率时,要考 虑以下两个方面:
物等的遮挡损耗,或抵御干扰。这实际上导致的结果就是手机
与基站之间的无线链路很脆弱,这是 PHS 手机协议上的根本 弱点之一。反过来从协议对手机发射功率的规定中我们也不难 看出, PHS 只能采用微蜂窝技术,通过建置较密集的基站抵 消远近效应和阴影效应,否则就会出现大量的无信号区域和通 信质量差等问题。在受到干扰,通信质量降低的情况下,手机 也无法通过提高发射功率的办法,来保证通信质量。
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• 2、Output RF Spectrum Due to Modulation • 3 、 Output RF Spectrum Due to Modulation Switch
• GSM通过对手机发射信号的调制谱和切换谱的 规定,来限制手机发射信号时的频谱带宽和形 状,以减少干扰,尤其是邻信道用户的干扰。
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1、在能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越 好 *、手机发射功率越小,手机的耗电量就越小,待机时间、 通话时间越长; *、手机发射功率越小,对同系统别的手机的干扰越 小,这不仅给 同系统别的手机创造了好的无线环境,同时对于 cdma2000 1x、wcdma 来说,这就意味着小区容量越大; *、手机发射功率越小,对别的无线设备干扰越小,这 就给别的无线设备创造了好的无线环境;
以命令手机发出较大功率,直至33dBm (GSM900 ),
以克服远距离传输或建筑物遮挡所造成的信号损耗。
如果手机离基站很近,且无任何遮挡物时,基站可以
命令手机发出较小功率,直至5dBm(GSM900),以 减少手机对同信道、相邻信道的其它 GSM 用户的干扰 和其它无线设备的干扰,而且这样还可以有效延长手 机待机时间、通话时间
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二、 PHS、GSM、CDMA、WCDMA功率控制之比较 2.1 PHS手机发射功率 PHS在中国被称为小灵通,在有些地方也称为“个人 通信接入系统PAS(Personal Access System)”PHS采 用RCR-STD28协议作为空中无线接口标准,采用微蜂 窝技术,因此它必须建置较密集的基站。由于基站覆 盖范围较小,其铺设就必须比高功率的移动电话基站 密,适于低速状态下的移动。RCR-STD28规定手机的 发射平均功率≤10mW,峰值功率≤80mW,发射功率 不可控
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1、Power versus Time
由于GSM是TDMA系统,因此GSM协议通过一个功率对时间的 模板来严格限制发射功率在时间域的变化情况,以减少干扰, 尤其是对同信道其他时隙的用户的干扰。
2、Output RF Spectrum Due to Modulation 3、Output RF Spectrum Due to Switch Modulation
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PHS手机优点
由于PHS手机发射功率比较小,对别的手机或无线 设备干扰也小,它的待机时间、通话时间都比较 长,由于PHS手机发射功率不受控制,协议简单, 手机制造成本也相对较低。
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PHS手机缺点
PHS手机在小区远端,或阴影区,或受到干扰,是不能以再
提高发射功率,以抵消无线信号的长距离传输的损耗,或建筑
GSM通过对手机发射信号的调制谱和切换谱的规定,来限制手 机发射信号时的频谱带宽和形状,以减少干扰,尤其是邻信道 用户的干扰。
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功率时间关系的图形显示: 全突发
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功率时间关系的图形显示: 上升沿
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功率时间关系的图形显示: 下降沿
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功率时间关系的图形显示: 有用部分
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CDMA和WCDMA手机发射功率
手记发射功率控制这块,wcdma和cdma2000 1x就非常类
似,只是wcdma对手机功率控制要求更精准、更严格。
wcdma是码分多址的技术,它需要采用功率控制技术,来平衡 用户功率,以保证系统每个用户的通信质量和系统的最大容量。
虽然GSM和wcdma同为欧洲标准,而且GSM是第二代标准,
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2. 上行内环功控
内环功率控制是快速闭环功率控制,在Node B与 UE之间的物理层进行, 上行内环功率控制的目的是 使基站接收到每个UE信号的比特能量相等
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首先,Node B测量接受到的上行信号的信干比 (SIR),并和设置的目标SIR(目标SIR由 RNC下发给Node B)相比较,如果测量SIR小 于目标SIR,NodeB在下行的物理信道DPCH中 的TPC标识通知UE提高发射功率,反之,通知 UE降低发射功率。 因为WCDMA在空中传输以无线帧为单位,每 一帧包含有15个时隙,传输时间为10ms,所以, 每时隙传输的频率为1500次/秒;而DPCH是在 无限帧中的每个时隙中传送,所以其传送的频 率为每秒1500次,而且上行内环功控的标识位 TPC是包含在DPCH里面,所以,内环功控的 时间也是1500次/秒。